Formule aproximative

Ele oferă posibilitatea de a verifica rapid, chiar și în cap, într-un caz dat, sau de a limita fezabilitatea sarcinii. La proiectarea formulelor, am încercat să folosim numerele rotunde pentru a le face mai ușor de memorat. Acest lucru a dus în mod necesar la inexactități. Prin urmare, calculele trebuie clarificate ulterior.

aproximative

Formulele au fost compilate pe baza experienței noastre de până acum.

Fundalul formulei aproximative este descris cu caractere italice.

Formule de încălzire cu abur:

1 la/oră de abur

600 kW (Formula 1)

Aceasta se calculează cu o căldură de condensare de 2160 kJ/kg (515 kcal/kg) de 1 kg de abur. Valoarea exactă între 1 și 10 bari este 2255 ÷ 2015 kJ/kg. Formula nu ia în considerare excesul de căldură de la răcirea condensului la 100 ° C.

Din formula de mai sus rezultă că

170 kg/h abur (formula 2)

Estimarea cantității de gaz de încălzire necesară pentru producția de abur:

1 m 3/oră gaz natural

8 kW abur (formula 3)

Formula a luat în considerare o valoare de încălzire de 34 MJ/nm 3 și o eficiență a cazanului de abur de 85%. Acest lucru este de obicei în conformitate cu practica. În cazul unei puteri calorice mai reduse sau a unei eficiențe a cazanului, numărul trebuie redus proporțional.

Pornind de la cererea de căldură, se poate utiliza următoarea formulă.

100 MJ/oră

45 kg/h abur (formula 4)

Pierderea de căldură a liniilor de abur și condens [W/fm]:

Datele sunt valabile pentru aerul latent la o temperatură exterioară de 0 ° C și sunt foarte aproximative, doar cu titlu informativ.

tabelul 1

Încălzire însoțitor: 50 - 1500 W/fm (Căldura transferată depinde foarte mult de condițiile de aplicare.)

Furtun de abur abur: 5 - 30 kg/oră abur

Sigiliu picură, suflă: 1 - 5 kg/oră abur

10 kg/oră pierdere de condens: 1m 3/oră încălzire gaz

1 fm NA 25 conductă de încălzire cu abur

Poate livra 10kW (până la 2m!)

1 fm NA 25 m conductă de încălzire cu apă

Capabil să livreze 2,5 kW (formula 5)

În cazul încălzirii cu abur, puterea livrată este limitată de creșterea căderii de presiune datorită creșterii ratei de abur. Estimăm că aceasta este de aprox. 15 kW. Astfel, creșterea lungimii fibrelor de încălzire nu are ca rezultat o creștere proporțională a puterii de încălzire. Limita este de aprox. 2 fm. Nu există o astfel de limită pentru conductele de încălzire a apei calde.

Formule de încălzire a apei calde:

Formulele au fost calculate presupunând un debit-revenire la Dt = 20 ° C și un debit de 1 m/sec. Pentru a estima volumul conductelor la 1 fm, fm/litru

s-a folosit aproximarea coll 2/2.

Cantitatea necesară de apă fierbinte care circulă: m 3/zi

cerere de căldură kW (formula 6)

1 m 3/oră

25 m 3/oră

1 t/h abur (600 kW) (formula 8)

Diametrul necesar al conductei:

(Formula 9)

KW poate fi transportat într-o conductă dată:

(Formula 10)

masa 2

NA 15

NA 20

NA25

NA 32

NA 40

NA 50

NA 65

NA 80

NA 100

15 kW

27 kW

40 kW

70 kW

110 kW

170 kW

280 kW

430 kW

670 kW

Cantitatea de apă care circulă după diametru:

(Formula 11)

În W/m 2

diferență de temperatură ° C (formula 2)

(Diferența de temperatură este diferența dintre temperatura țevii și temperatura aerului exterior. 4cm grosime insulă, 0,04 lambda conductivitate termică a materialului de izolare.)

Calculul caracteristicilor conductei

Volumul țevii 1 fm. În litri până la NA100-150 se potrivește bine cu următoarele. formulă

col 2/2 (formula 13)

De exemplu, volumul pe m2 al NA 50, adică linia de 2 ”este astfel 2 2/2 = 4/2 = 2 litri.

Cu această conexiune, o secțiune rapidă a conductei sau un debit sau cantitate pot fi calculate în cap.

Stând la NA 50, secțiunea transversală este de la 2 litri/fm = 10 dm la un debit de 0,2 dm 2 sau 1,5 m/sec, 15 dm/sec * 2 dm 3/10 dm = 3 litri/sec, acest * 3,6

Calculul consumului specific de energie al pompei

kWh/m 3 = (Formula 14)

de exemplu, presiunea = 4,5 bar, pompa = -2 metri, randamentul 0,5, astfel .