经济厚度法

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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。

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保温板经济厚度计算

保温板经济厚度计算

• 计算方法

• •
给定条件 计算N 赋初值 计算
• 采用某种保温材料计算出他的经济厚度,相对此厚度时的 年费用是最低的,但这并不意味着就是最经济的保温结构。 因为,不同的保温材料具有不同的经济厚度及最年低费用, 关于保温隔热材料的价格是否经济合理,不能单纯以重量 (t)或体积(m3)的价格作为比较单位,而应按每立方 米材料的价格乘以该产品的热导率作为比较单位较为合理 即 ,其中为保温材料的导热率。 值越小,年费用最低, 保温投资的回收期最短。由公式可以看出,平均导热系数 越小,计算厚度越薄,也就是说外保温材料之间的导热系 数越趋于一致,算越小。所以,我们要在保温层投资费用 A基本不变的前提下,寻找一种体系。该体系具有各种材 料之间的热导率趋于一致、满足耐候性、各个材料层之间 的粘结性能具有足够的安全保障的性能。 Nhomakorabea


建筑热工的热作计算方法

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单一材料的热阻计算公式 R= 式中 R材料层的热阻(m2·K/W); 材料层的计算厚度; 材料的计算热导率; 2 多层围护结构的热阻计算公式 R= R1+R2+R3+·····+Rn 式中 R1 、R2·····Rn 各材料的热阻(m2·K/W)。
• R 平均热阻(m2·K/W) • A0与热流方向垂直的总传热面积; • 按平行于热流方向划分的各个传热面积(m2)
保温板经济厚度计算
保温的目的在于减少热量损失,保温层 越厚,设备或管道因散热损失而支付的 能源年费用就越低,但保温层越厚,其 所需要的前期投资费用越高,投资的年 分摊费用就越大。经综合考虑二者之间 存在一个临界的值,该值我们称之为经 济厚度。

PET计算方法和公式

PET计算方法和公式

PU 资料聚氨酯计算‎公式中有关‎术语及计算‎方法1. 官能度 官能度是指‎有机化合物‎结构中反映‎出特殊性质‎(即反应活性‎)的原子团数‎目。

对聚醚或聚‎酯多元醇来‎说,官能度为起‎始剂含活泼‎氢的原子数‎。

2. 羟值 在聚酯或聚‎醚多元醇的‎产品规格中‎,通常会提供‎产品的羟值‎数据。

从分析角度‎来说,羟值的定义‎为:一克样品中‎的羟值所相‎当的氢氧化‎钾的毫克数‎。

在我们进行‎化学计算时‎,一定要注意‎,计算公式中‎的羟值系指‎校正羟值,即 羟值校正 = 羟值分析测‎得数据 + 酸值 羟值校正 = 羟值分析测‎得数据 - 碱值 对聚醚来说‎,因酸值通常‎很小,故羟值是否‎校正对化学‎计算没有什‎么影响。

但对聚酯多‎元醇则影响‎较大,因聚酯多元‎醇一般酸值‎较高,在计算时,务必采用校‎正羟值。

严格来说,计算聚酯羟‎值时,连聚酯中的‎水份也应考‎虑在内。

例,聚酯多元醇‎测得羟值为‎224.0,水份含量0‎.01%,酸值12,求聚酯羟值‎ 羟值校正 = 224.0 + 1.0 + 12.0 = 257.03. 羟基含量的‎重量百分率‎ 在配方计算‎时,有时不提供‎羟值,只给定羟基‎含量的重量‎百分率,以OH%表示。

羟值 = 羟基含量的‎重量百分率‎×33 例,聚酯多元醇‎的OH %为5,求羟值 羟值 = OH% × 33 = 5 × 33 = 1654. 分子量 分子量是指‎单质或化合‎物分子的相‎对重量,它等于分子‎中各原子的‎原子量总和‎。

(56.1为氢氧化‎钾的分子量‎)例,聚氧化丙烯‎甘油醚羟值‎为50,求其分子量‎。

对简单化合‎物来说,分子量为分‎子中各原子‎量总和。

羟值官能度分子量10001.56⨯⨯=336650100031.56=⨯⨯=分子量如二乙醇胺‎,其结构式如‎下: CH2CH ‎2OH HN<CH2CH ‎2OH分子式中,N 原子量为‎14,C 原子量为‎12,O 原子量为‎16,H 原子量为‎1,则二乙醇胺‎分子量为:14+4×12+2×16+11×1=1055. 异氰酸基百‎分含量 异氰酸基百‎分含量通常‎以N CO%表示,对纯TDI ‎、MDI 来说‎,可通过分子‎式算出。

石油化工设备和管道隔热技术规范

石油化工设备和管道隔热技术规范

石油化工设备和管道隔热技术标准(SH 3010-2023)目次1.总则2.术语、符号2.1.术语2.2.符号3.根本规定4.隔热构造的设计4.1.隔热材料的选择4.2.隔热层厚度4.3.隔热层厚度计算4.4.隔热构造5.隔热构造的施工5.1.施工预备5.2.隔热层施工5.3.防潮层施工5.4.保护层施工5.5.安全保护6.检查和验收6.1.质量检查6.2.交工技术文件附录A 关系表1 总则1.0.1本标准适用于石油化工设备(塔、换热器、容器、机泵等)和管道隔热工程的设计和施工。

本标准不适用于设备和管道的内隔热衬里设计和有特别要求的管道、长输管道及临时设施隔热工程的设计和施工。

1.0.2隔热工程应依据工艺、节能、防结露和经济性等要求进展设计和施工。

1.0.3隔热工程的设计和施工,除执行本标准外,尚应符合现行有关标准、标准的规定。

2 术语、符号2.1术语2.1.1隔热thermal insulation为削减设备和管道内介质热量或冷量损失,或为防止人体烫伤、稳定操作等,在其外壁或内壁设置隔热层,以削减热传导的措施。

2.1.2保温hot insulation为削减设备和管道内介质热量损失而实行的隔热措施。

2.1.3保冷cold insulation为削减设备和管道内介质冷量损失而实行的隔热措施。

2.1.4防烫伤隔热personal protection insulation为防止热管道烫伤人体而实行的局部隔热措施。

2.1.5裸管bare pipe无外隔热层的管道。

2.1.6经济保温厚度economic insulation thickness保温后的管道年热损失费用与保温工程投资的年份摊费用之和为最小值时的保温层计算厚度。

2.1.7外表温度保温厚度insulation thickness for surface temperature依据规定的保温层外表温度,计算确定的保温层厚度。

2.1.8隔热材料insulation material为保温、保冷、防烫伤或稳定操作等目的而承受的具有良好隔热性能及其他物理性能的材料。

保温层的厚度怎么计算

保温层的厚度怎么计算

保温层的厚度怎么计算
1.经验法
经验法是一种简单粗略的计算方法,通过经验值来估算保温层的厚度。

这种方法适用于一般建筑物或设备的保温设计。

经验法需要考虑到保温材
料的导热系数、室内外温差、环境温度等因素。

根据经验值表,找到相应
的保温材料、环境温度和温差,即可得到保温层的厚度。

2.热工计算法
热工计算法是一种更加精确的计算方法,通过数学模型和热工方程来
计算保温层的厚度。

这种方法需要考虑到建筑物或设备的外表面温度、室
内表面温度、保温材料的导热系数、外界环境温度等因素。

通过热传导方
程计算,可以得到保温层的厚度。

3.能耗计算法
能耗计算法是一种以能耗为基础的计算方法,通过设定能耗限制来确
定保温层的厚度。

这种方法需要考虑到建筑物或设备的能源消耗情况,以
及保温材料的导热系数、室内外温差等因素。

通过计算能耗,将其限制在
一定范围内,得到保温层的厚度。

4.经济性计算法
经济性计算法是一种以经济成本最低为目标的计算方法,通过考虑保
温材料的价格和使用寿命,来确定保温层的厚度。

这种方法需要综合考虑
建筑物或设备的投资、运行和维护成本,以及保温层的导热系数、温差等
因素。

通过最小化经济成本,可以得到最经济的保温层厚度。

需要注意的是,以上方法只是一些常见的计算方法,具体选择哪种方法以及计算的具体步骤还需要根据具体的保温要求和项目情况进行选择和确定。

同时,还需要考虑到其他因素的影响,比如施工工艺、材料的使用特性、使用环境等。

因此,保温层的厚度计算往往是一个综合分析和决策的过程。

设备及管道绝热技术通则-最新国标

设备及管道绝热技术通则-最新国标

设备及管道绝热技术通则1 范围本文件规定了设备及管道绝热技术的一般规定、材料性能要求、绝热设计、绝热结构、绝热工程的施工与验收、绝热工程效果的测试、绝热工程的维护检修和安全规定。

本文件适用于设备、管道及其附件外表面温度在-196℃~850℃的绝热工程,其他温度范围的绝热工程可参照本标准执行。

本文件不适用于埋地管道,以及核能、航空、航天系统等有特殊要求的设备和管道。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4132 绝热材料及相关术语GB/T 8174 设备及管道绝热效果测试与评价GB/T 8175 设备及管道绝热设计导则GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级GB 50126 工业设备及管道绝热工程施工规范GB/T 50185 工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准3 术语和定义GB/T 4132界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1绝热 thermal insulation为减少或防止设备、管道及其附件向周围环境散发或吸收热量,在其外表面采取的增设绝热层的措施。

按热流方向分为保温、保冷。

3.2经济厚度economics thickness绝热后的年散热(冷)损失费用和绝热投资的年分摊费用之和为最小值时绝热层的计算厚度。

4 一般规定4.1 具有下列工况之一的设备、管道及其附件必须保温:a)外表面温度高于323K(50℃)且需要减少热损失的;b)工艺生产中需要减少介质的温度降或延迟介质凝结的;c)工艺生产中不需保温的设备、管道及其附件,但其外表面温度超过333K(60℃)且无法采用其他措施防止引起烫伤的。

4.2 具有下列工况之一的设备、管道及其附件必须保冷:a)为减少冷介质及载冷介质在生产和输送过程中冷损失的;b)为防止或降低冷介质及载冷介质在生产和输送过程中温度升高或气化的;c)为防止0℃以上常温以下的设备或管道外表面凝露的;d)与保冷设备或管道相连的仪表及其附件;e)工艺生产中不需保冷的设备、管道及其附件,但其外表面温度低于273K(0℃)且无法采取其他措施防止引起冻伤的。

核电站某系统管道绝热计算原则研究

核电站某系统管道绝热计算原则研究

核电站某系统管道绝热计算原则研究发布时间:2021-04-15T01:57:50.386Z 来源:《中国科技人才》2021年第6期作者:张蒙[导读] 工艺管道绝热清单的作用是为采购准备绝热材料量统计,以及指导通风队施工。

管道绝热设计有不同的计算原则,如经济性计算原则、最大热损失率计算原则等,为确定两种计算原则的选用准则,作者选取某核电站核岛某系统管作为一个绝热研究对象,采用不同的计算原则,对产生的结果作对比,并通过差异分析总结出绝热计算原则选择的指导意见,供设计人员参考借鉴,为其提升设计层次提供技术支持。

核工业工程研究设计有限公司北京 101300)摘要:本文以某地核电站核岛某系统工艺管道绝热设计为例,通过选用最大允许热损失率原则下的“允许热损失法”和经济性原则下的“经济厚度法”,对计算出的绝热层厚度对比,分析其对项目经济成本等产生的影响,并给出不同情况下选择何种计算原则的建议。

希望通过本文的论述可以加深管道设计人员对于绝热计算原则选取的认识。

关键词:绝热层厚度;绝热材料;绝热计算原则1.引言工艺管道绝热清单的作用是为采购准备绝热材料量统计,以及指导通风队施工。

管道绝热设计有不同的计算原则,如经济性计算原则、最大热损失率计算原则等,为确定两种计算原则的选用准则,作者选取某核电站核岛某系统管作为一个绝热研究对象,采用不同的计算原则,对产生的结果作对比,并通过差异分析总结出绝热计算原则选择的指导意见,供设计人员参考借鉴,为其提升设计层次提供技术支持。

2.绝热设计原则概述绝热为保温与保冷的统称。

保温是为减少设备、管道及其附件向周围环境散热,在其外表面采取的包覆措施;保冷是为减少周围环境中的热量传入低温设备和管道内部,防止低温设备和管道外壁表面凝露,在其外表面采取的包覆措施。

它们的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。

绝热设计应根据工艺、节能、防结露和经济性各方面的要求进行绝热计算,并确定绝热结构。

保温层厚度计算

保温层厚度计算

保温层厚度计算Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.编订:__________________审核:__________________单位:__________________Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-3696-80保温层厚度计算使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。

下载后就可自由编辑。

保温层厚度计算有A种方法,选择介绍四种方法:经济厚度法;直埋管道保温热力法;多层绝热层法;允许降温法。

将计算结果经对比分析后选定厚度。

1.保温层经济厚度法(1)厚度公式式中δ——保温层厚度,m;Do——保温层外径,m;Di——保温层内径,取0.125m;A1——单位换算系数,A1=1.9×10-3 ;λ——保温材料制品导热系数,取0.028 W/(m·℃);τ——年运行时间,取5840h;fn——热价,现取7元/106kJ;t——设备及管道外壁温度,不计玻璃钢管酌保温性能,取介质温度55℃;ta——保温结构周围环境的空气温度,取极端土壤地温5℃;Pi——保温结构单位造价,Pl——保温层单位造价,硬质聚氨酯泡沫塑料造价1700元/m3;P2——保护层单位造价,玻璃钢保护层取135元/m2;S——保温工程投资贷款年分摊率,按复利率计息,n——计算年限,取15年;i——年利率(复利率),取7%;a——保温层外表向外散热系数,取11.63W/(cm2·℃)。

低压蒸汽管道保温层经济厚度计算

低压蒸汽管道保温层经济厚度计算

维普资讯
· 68 ·
山 西 化 工
2007年 12月
保温层结构的厚度设计 以经济保温层厚度为首 选[¨,其散热损失不得超过表 1的数值 。
表 1 常年运行工况允许 最大散热损失
管道壁温/1C 50 100 150 200 250 300 350 400 450
图 1 14 供热管示意图
由此可见 ,14#供热管的供热负荷将会增加,现
有的 DN600管道将不能满足工程要求 ,必须对其进
行扩 径改造 ,把原 来 的 DN600扩径 至 DN800,才 能
满 足用户对 蒸汽用量 的要求 。

除此之外 ,保温也是一个及其重要的环节。因
为改 造后 ,用 户增加 了 ,若 保 温不 好 ,易造 成末 端用
20世纪 70年代 ,设备老化 ,效率 低下 ,年维修工作 道供应。14#供热管道供热示意图如图 1所示。
量 大 ,费用 高 ,1#、2#、7#机组 及 1#、6#锅 炉 由于调
节性能差 ,故障较 多 ,已于 1999年底封存 ,基本 没有
再 开 的可 能 。上海 市环境 监测 中心对热 电一站 仍在 运行的4#燃油锅炉进行的监测显示 ,该锅炉的氮氧
中图分类号 :TM621.7 2 文献标识码 :A 文章编号 :1004—7050{2007)06—0067—02
1 工程现状
径改 建 ,将 因蒸 汽参 数 的变 化而 影 响腈 纶 事业 部 的 正常生产。3)到 2008年,上海石化将有 38万 t/a
目前 ,上海石 化低压蒸 汽有 两个热 源点 ,即热 电 乙二 醇 、120万 t/a延迟 焦 化及 60万 t/a芳 烃 装置 总厂的热电一站和热电二站。其中,热电一站建于 相继建成投运 ,其 中前两装置用汽量也将由 14#管

常用导热系数单位之间的换算关系

常用导热系数单位之间的换算关系

常用导热系数单位之间的换算关系下表为常用导热系数单位换算表。

上表中,关于几种温度单位:开氏温度(K ):国际单位制基本单位。

绝对零度℃为0开氏度。

摄氏温度(℃):一个大气压下,规定水的冰点为0℃,沸点为100℃。

华氏温度(℉):一个大气压下,规定水的冰点为32℉,沸点为212℉。

温度单位之间的换算关系为:摄氏度与开氏度:K=℃-摄氏度与华氏度:℉=(9/5)*℃+32摄氏度与华氏度:K=5/9(℉+1 根据预制直埋保温管规范推算2 根据埋深和聚氨酯和玻璃钢的承重计算已知保温材料导热系数外墙保温厚度怎么计算首先明确你用的外墙要达到什么标准,是50节能、还是65节能标准。

以65%节能为例,传热系数Km≤ W/()。

其倒数即为符合墙体传热阻,再减去内外墙传热阻以及基墙传热阻就可以得到你用的外墙的热阻,再根据公式R = δ/λ(热阻=材料厚度/导热系数),即可算出你所需要的厚度。

隔热保温层厚度计算2009-05-25 13:37:15| 分类:个人日记 | 标签: |字号大中小订阅聚氨酯泡沫塑料作为隔热保温材料已广泛用于建筑、冷库、油管、保温管道等。

正确地确定隔热层厚度将大大地节省原料,降低材料费用。

绝热工程包括保温和保冷两方面的内容。

经济厚度计算方法是一种最广泛使用的方法。

把绝热材料的投资和热冷损失的费用综合考虑后得出一种经济厚度,此时保温与保冷费用和热损失费用之和为最小。

一般控制绝热层表面单位面积的热损失不大于规定值。

在实际计算中,保温层表面温度ts如何确定与各方面都有关系。

从能耗考虑,ts与大气温度t0越接近越好,但是,相应的其投资费用也越大。

反之,则能源又随投资费用的减少而大幅度的增加。

因此,保温保冷层表面温度应分别高于大气温度和露点温度。

同时,式中a1的值(外部传热系数)对保温的场合往往直接取10,对保冷取7。

例1,某冷库,库内最低温度为-20℃,夏季平均气温为30℃,湿度为85%,采用聚氨酯泡沫作绝热材料,其厚度应为多少已知tf = -20℃ta= 30℃λ=Kcal/m·h·℃a1=7 Kcal/m2·h·℃ts的求法:ts为绝热层表面露点温度,查阅饱和蒸汽压表得:30℃时的饱和蒸汽压为柱×=在下的饱和温度为℃(查表)因为在保冷时ts应略高于露点温度,故ts=+℃或+1℃,代入:X=λ(tf-ts)/ aI(ts ta)=×()/7×()=米如ts高于露点温度1℃,则:X=×()/7×()=米所以,以上冷库的绝热层厚度应为厘米以上。

保温层厚度计算

保温层厚度计算

保温层厚度计算集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-保温层厚度计算保温层厚度计算有A种方法,选择介绍四种方法:经济厚度法;直埋管道保温热力法;多层绝热层法;允许降温法。

将计算结果经对比分析后选定厚度。

1.保温层经济厚度法(1)厚度公式式中δ——保温层厚度,m;Do——保温层外径,m;Di——保温层内径,取0.125m;A1——单位换算系数,A1=1.9×10-3;λ——保温材料制品导热系数,取0.028W/(m·℃);τ——年运行时间,取5840h;fn——热价,现取7元/106kJ;t——设备及管道外壁温度,不计玻璃钢管酌保温性能,取介质温度55℃;ta——保温结构周围环境的空气温度,取极端土壤地温5℃;Pi——保温结构单位造价,Pl——保温层单位造价,硬质聚氨酯泡沫塑料造价1700元/m3;P2——保护层单位造价,玻璃钢保护层取135元/m2;S——保温工程投资贷款年分摊率,按复利率计息,n——计算年限,取15年;i——年利率(复利率),取7%;a——保温层外表向外散热系数,取11.63W/(cm2·℃)。

用试差法,经计算δ=22.5mm。

(2)管道保温层表面散热损失式中q——单位表面散热损失,W/m。

经计算q=42.2W/m,满足国标GB4272—84《设备及管道保温技术通则》要求。

(3)温降计算式中△t——卑位长度温降,℃/km;Q——流量,kg/h;cp——比热容,W·h/(kg·℃);L——管长,km。

△t=0.15℃/km,满足建设方提出的温降要求。

(4)保温结构外表面温度式中ts——保温层外表面温度,℃。

经计算ts=9.44℃。

锅炉、汽轮机及四大管道的保温分析

锅炉、汽轮机及四大管道的保温分析

锅炉、汽轮机及四大管道的保温分析摘要:为减少散热损失,提高经济效益,本文通过对锅炉、汽轮机及四大管道的特点、对其保温材料及保温结构进行分析。

关键词:锅炉;汽轮机;四大管道1 概述为减少火力发电厂设备和管道的散热损失,满足生产工艺的要求,改善生产环境,提高经济效益,故对设备和管道进行保温。

按《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272-2008的要求,当外表面温度高于50℃且需要减少散热损失的设备和管道必须进行保温。

在保温材料性能满足工艺要求的前提下,应选用导热系数低、密度小、经济合理、施工方便、便于维护的保温材料。

保温材料及其制品的允许使用温度应高于介质的最高温度。

为减少保温结构散热损失,保温层厚度应按“经济厚度法”计算。

当环境温度不高于27℃时,设备和管道保温结构外表面温度不应超过50℃。

而且外表面散热损失满足《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272-2008的要求。

2 锅炉、汽轮机及四大管道的保温2.1 锅炉保温锅炉保温分为耐火层和保温层,耐火层一般选用耐火浇注料和耐火可塑料等,起到保护保温材料或金属密封板的作用;保温层以选用轻质保温材料为主,以减少散热损失。

材料性能见下表:具有外护板的炉膛四周、炉膛前墙、两侧墙、冷灰斗区、水平烟道、大风箱及后竖井:采用硅酸铝耐火纤维毯+高温玻璃棉板+压型板。

b)炉顶保温结构分为有密封装置区域和无密封装置区域两部分。

无密封装置区域:在顶棚管管间填硅酸铝耐火纤维散棉+高温粘结剂,上面涂抹高温耐火胶泥+无石棉硅酸钙+硅酸钙专用抹面。

有密封装置区域:在金属密封盒内敷设高温微膨胀耐火可塑料,上面涂抹一层高温耐火胶泥,其余填塞硅酸铝耐火纤维散棉。

c)炉顶大包:硅酸铝耐火纤维毯+高温玻璃棉板+金属平板。

d)大包内管束及包内集箱:硅酸铝耐火纤维毯+金属平板。

e)烟道内的集箱外表面:耐火浇注料。

2.2 汽轮机保温目前汽轮机的保温形式主要有传统保温、可拆卸式保温、喷涂式保温、混合式保温,四种保温形式的对比表,见表2.2-1。

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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。

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