HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Расчет теплоотдачи трубопроводов

2019-10-19View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем zhengfaqi 19.10.2019 в 17:47. У трубы внешний диаметр составляет 426 мм, длина — 20 метров, а температура поверхности — 145°C. Необходимо определить потерю тепла на каждый метр трубы в час. Кроме того, сколько тонн в час составляет потеря тепла, эквивалентная пару при температуре 160°C? Температура окружающей среды — 20°C, температура материала в трубе — 150°C. Материал находится под давлением 0,2 Мпа.
Reply #22019-10-19
Температуры окружающей среды тоже нет, температура среды также не указана. Многих данных не хватает, поэтому невозможно произвести расчеты
Reply #32019-10-19
1. Как сказал коллега с второго этажа, отсутствуют некоторые условия, поэтому невозможно дать точные цифры.
2. Здесь приводятся некоторые предположения для получения ориентировочных значений:
2.1. Трубопровод находится в безветренной среде при температуре 20°C, а давление пара составляет 1 МПа.
2.2. При температуре поверхности трубопровода 150°C интенсивность теплоотдачи составляет примерно 2245 Вт/м²; за 20 метров длины трубопровода теплоотдача составляет около 60060 Вт.
2.3. Эта величина теплоотдачи соответствует энергии пара при температуре 160°C и давлении 1 МПа, что равно 0,32 тонны в час.
3. Примечание: на самом деле 60 кВт теплоотдачи лишь снижают энтальпию пара внутри трубопровода, что приводит к понижению его температуры, но не к потере определенного количества пара. Чем больше поток пара в трубопроводе, тем меньше падение температуры, и так далее. Если только не снизить поток пара до очень низкого уровня, невозможно будет удовлетворить требования пользователя к параметрам пара.
Reply #42019-10-19
На самом деле я хочу рассчитать, сколько пара будет теряться в этих условиях. Моя цель — нагреть материал до примерно 145°C, что соответствует температуре кипения. Кроме того, у некоторых труб отсутствует изоляция, и потерянная теплота может быть преобразована в пар. Сколько же пара будет теряться в час?
Reply #52019-10-19
1. Спасибо за цветы. 2. У ваших новых идей появилось ещё больше недостающих условий. Раньше я рассчитывал, сохраняя температуру на уровне 145°C, не учитывая часть, отвечающую за нагрев, а только за охлаждение; Новая идея предполагает, на основе существующего подхода, необходимо четко определить процесс повышения температуры материала до 145°C. Недостает информации о низкой температуре и удельной теплоемкости среды. 3. Потери тепла преобразуются в пар. Если считать энтальпию пара как разницу между энтальпией воды при температуре 20°C и энтальпией пара при температуре 160°C, то количество потерянного пара будет небольшим. Однако если температура пара будет выше, разница в энтальпии уменьшится, и количество потерянного пара возрастет. Поэтому необходимо иметь определенное предположение. 4. Вместо этого гораздо проще и понятнее использовать понятие потери мощности.
5. Поскольку мы не знаем ваших конкретных условий, приведенное выше описание носит лишь справочный характер
Reply #62019-10-19
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем zhengfaqi 19.10.2019 в 21:13. Возможно ли рассчитать только теплопотери, связанные с охлаждением? Например, если температура на поверхности трубы составляет 145°C, а температура окружающей среды — 20°C, а диаметр трубы — 426 мм, то можно учесть только теплопотери, обусловленные процессом охлаждения, игнорируя все остальные факторы. В формуле Q = a(tw – to)F здесь Q — это количество тепла, рассеиваемого, измеряемое в ватах. Tw — температура поверхности радиатора, °C. to — температура окружающей среды, °C. F — площадь поверхности охлаждения, м². а — коэффициент теплообмена, Вт/(°C·м²). Можно ли рассчитать по этой формуле?
Reply #72019-10-19
При такой оценке теплообмена при использовании газов могут возникнуть значительные отклонения. Если учитывать теплоотдачу в воздухе, общий коэффициент передачи тепла, вероятно, не превысит 30. А при нагреве насыщенным паром коэффициент полного теплопередачи может превышать 2000. Поэтому сначала также необходимо определить технологический процесс. Полагаю, это связано с учетом потерь тепла трубопроводом в воздухе, и вы хотите дополнительно нагреть его с помощью пара?
Reply #82019-10-20
Если учитывать только потери, связанные с охлаждением, сколько пара будет потрачено впустую.
Reply #92019-10-20
В моих предыдущих расчетах также учитывалось только тепло, выделяемое металлом при температуре 145°C при прямом воздействии воздуха
Reply #102019-10-20
У труб большого диаметра потери тепла в воздухе обычно невелики. Из-за значительных отклонений в эмпирических формулах для скорости потока воздуха при естественной конвекции снаружи трубы, обычно применяются консервативные оценки. В помещении можно использовать скорость 0,5–0,8 м/с. На открытом воздухе необходимо учитывать влияние ветра. Хотят снизить затраты, не делая изоляции? Расширение теплоотвода также влечет за собой затраты. Благодаря изоляции коэффициент теплопередачи снижается, и количество тепла, уходящего наружу, становится соответствующим допустимым значениям.
Reply #112019-10-21
Потери тепла через стенки резервуара: Потери тепла через стенки резервуара = коэффициент передачи тепла * площадь поверхности стенок резервуара * (температура внешней поверхности стенок резервуара – температура окружающей среды). Потери тепла через верхнюю часть резервуара: Потери тепла через верхнюю часть резервуара = коэффициент теплопередачи верхней части резервуара * площадь поверхности верхней части резервуара * (температура внешней стенки резервуара – температура окружающей среды). Потери тепла у дна резервуара: Потери тепла у дна резервуара = коэффициент теплопередачи у дна резервуара * площадь поверхности верхней части резервуара * (температура внешней стенки резервуара – температура поверхности земли в самый холодный месяц в регионе расположения резервуара). Общая потеря тепла в резервуаре: Общая потеря тепла в резервуаре = потеря тепла через стенки резервуара + потеря тепла через верхнюю часть резервуара + потеря тепла через нижнюю часть резервуара. Это то, что я нашёл. Не знаю, поможет ли это вам

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.