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制冷量 公式

制冷量公式

摘要:

1.制冷量的概念

2.制冷量的计算公式

3.制冷量的应用实例

正文:

一、制冷量的概念

制冷量是指空调、制冷设备在单位时间内从室内空间移除的热量,通常用单位“瓦特”(W)表示。制冷量是衡量空调、制冷设备制冷能力的重要指标,对于选择合适的制冷设备以及评估其性能具有重要意义。

二、制冷量的计算公式

制冷量的计算公式一般为:

Q = K ×U ×I

其中:

Q:制冷量,单位为瓦特(W);

K:制冷系数,单位为瓦特/摄氏度(W/℃);

U:室内外温差,单位为摄氏度(℃);

I:空气流量,单位为立方米/小时(m/h)。

三、制冷量的应用实例

假设一间房间的面积为20 平方米,高度为3 米,室内外温差为5 摄氏度,空气流量为100 立方米/小时,制冷系数为45 瓦特/摄氏度。那么,该房间所需的制冷量为:

Q = 45 ×5 ×100 = 22500 瓦特

在选择空调、制冷设备时,可以根据实际需求以及房间的面积、高度、温度等因素,计算出所需的制冷量,从而选择合适的设备。

制冷量与流量计算公式

制冷量与流量计算公式 制冷量是指制冷系统在单位时间内从被冷却的物体中吸收的热量,一般用热力学单位“千焦耳”(或千瓦时)来表示。流量是指一定时间内通过其中一断面的流体的体积或质量。 制冷量的计算公式主要有以下几种: 1.理论制冷量: 理论制冷量是根据热力学原理计算的制冷系统的最大制冷量,也称为制冷机的制冷能力。理论制冷量的计算公式为: Q=m×h 其中,Q为制冷量,m为制冷剂的质量,h为制冷剂的焓值。 2.总热交换量: 总热交换量是指在制冷过程中,制冷剂从蒸汽态到液态的过程中释放的热量,也就是从制冷剂传递到被冷却物体的热量。总热交换量的计算公式为: Q=m×(h2-h1) 其中,m为制冷剂的质量,h2为制冷剂在冷凝器中的焓值,h1为制冷剂在蒸发器中的焓值。 3.机械制冷功: 机械制冷功是指制冷机为了将热量从低温环境传递到高温环境所做的功。机械制冷功的计算公式为:

W=m×(h2-h1) 其中,W为功,m为制冷剂的质量,h2为制冷剂在压缩机出口的焓值,h1为制冷剂在压缩机入口的焓值。 流量的计算公式主要有以下几种: 1.体积流量: 体积流量是指单位时间内通过其中一断面的流体的体积。体积流量的 计算公式为: Qv=A×v 其中,Qv为体积流量,A为断面积,v为流速。 2.质量流量: 质量流量是指单位时间内通过其中一断面的流体的质量。质量流量的 计算公式为: Qm=ρ×v×A 其中,Qm为质量流量,ρ为流体的密度,v为流速,A为断面积。 3.聚焦式测量法: 聚焦式测量法是通过利用光线、声波或微粒等特定信号聚焦的方法来 测量流量。其测量原理复杂,需要根据具体的系统和条件进行计算。 需要注意的是,计算制冷量和流量时需要考虑到系统的具体参数和条件,包括制冷剂的性质、流体的密度、流体的速度、流体的温度等等。因此,在实际应用中,制冷量和流量的计算需要依据具体的系统和条件进行 精确的计算和测量。

制冷量计算公式

制冷量计算公式 总热量QT Kcal/h QT=QS+QT 空气冷却:QT=0.24* * *L*(h1-h2) 显热量QS Kcal/h 空气冷却:QS=Cp* * *L*(T1-T2) 潜热量QL Kcal/h 空气冷却:QL=600* **L*(W1-W2) 冷冻水量V1 L/s V1= Q1/(4.187 △Tl) 冷却水量V2 L/s V2=Q2/(4.187 △T2)=(3.516+KW/TR)TR 其中Q2=Q1+N=TR*3.516+KW/TR*TR= (3.516+KW/TR ) *TR 制冷效率一EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW) COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW) 部分冷负荷性能 NPLV KW/TR NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D) 满载电流(三相)FLA(A) FLA=N" 3 UCOS? 新风量L CMH Lo=nV 送风量L CMH 空气冷却:L=Qs/〔Cp* **(T1-T2)〕 风机功率N1 KW N1=L1*H1/(102*n1*n2) 水泵功率N2 KW

N2= L2*H2*r/(102*n3*n4) 水管管径D mm D专4*1000L2/( n *v) n3—水泵效率=0.7~0.85 n4—传动效率=0.9~1.0 F=a*b*L1/(1000u) a—风管宽度m b—风管高度m u—风管风速m/s V1 —冷冻水量(L/s) V2—冷却水量(L/s) 注:1大气压力=101.325 Kpa 水的气化潜热=2500 KJ/Kg 水的比热=1 kcal/kg?°C 水的比重=1 kg/l QT —空气的总热量 QS—空气的显热量 QL —空气的潜热量 h1 —空气的最初热焓kJ/kg h2—空气的最终热焓kJ/kg T1 —空气的最初干球温度C T2 —空气的最终干球温度C W1 —空气的最初水份含量kg/kg W2 —空气的最终水份含量kg/kg L —室内总送风量CMH Q1 —制冷量KW

制冷量和制冷功率计算公式

制冷量和制冷功率计算公式 以制冷量和制冷功率计算公式为标题,写一篇文章。 制冷是在热力学中的一个重要过程,用于降低物体或空间的温度。制冷量和制冷功率是评估制冷效果的重要指标。下面将介绍制冷量和制冷功率的计算公式及其应用。 一、制冷量的计算公式 制冷量是指单位时间内从物体或空间中移除的热量,通常用单位时间内传热量的能力来表示。制冷量的计算公式如下: 制冷量 = 传热量 / 时间 其中,传热量是指单位时间内通过传热方式从物体或空间中移除的热量。常见的传热方式有传导、对流和辐射。传热量的计算可以根据具体情况采用不同的公式。 二、制冷功率的计算公式 制冷功率是指制冷设备单位时间内完成的制冷工作量,通常用单位时间内消耗的能量来表示。制冷功率的计算公式如下: 制冷功率 = 制冷量 / 耗能 其中,耗能是指单位时间内制冷设备消耗的能量。制冷设备通常通过压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等组件来完成制冷工作,这些

组件的能耗需要考虑在内。 三、制冷量和制冷功率的应用 制冷量和制冷功率的计算公式在制冷行业中具有重要的应用价值。通过计算制冷量和制冷功率,可以评估制冷设备的性能并进行优化。 在家用空调中,制冷量和制冷功率的计算可以帮助用户选择合适的空调型号。一般来说,房间的制冷量需要根据房间的面积、采光情况、人员数量和电器设备等因素进行估算。根据估算的制冷量,用户可以选择合适的空调功率,以达到舒适的室内温度。 在工业制冷领域,制冷量和制冷功率的计算有助于优化制冷系统的设计和运行。通过合理计算制冷量,可以确定制冷系统所需的制冷剂种类和循环方式,从而提高系统的效率和能耗。 需要注意的是,制冷量和制冷功率的计算公式只是一种理论模型,实际应用中还需要考虑各种因素的影响。例如,制冷设备的效率、环境温度和湿度、制冷剂的性质等都会对制冷量和制冷功率产生影响。 制冷量和制冷功率是制冷领域中重要的计算指标,通过计算可以评估和优化制冷设备的性能。在实际应用中,需要综合考虑各种因素,选择合适的计算公式,并进行合理的估算和调整,以满足不同场景下的制冷需求。

常用冷量的计算公式

常用冷量的计算公式 1.空气冷却冷量计算公式: 空气冷却冷量是指冷却设备从空气中吸收的热量,其计算公式为: Q=m×Cp×ΔT 其中,Q为冷量(单位为千瓦或英热单位),m为空气质量流量(单 位为千克/小时),Cp为空气比热容(单位为千焦耳/千克·摄氏度), ΔT为进出口温度差(单位为摄氏度)。 2.水冷却冷量计算公式: 水冷却冷量是指冷却设备从进水中吸收的热量,公式为: Q=m×Cp×ΔT 其中,Q为冷量(单位为千瓦或英热单位),m为冷却水质量流量 (单位为千克/小时),Cp为水比热容(单位为千焦耳/千克·摄氏度),ΔT为进出口温度差(单位为摄氏度)。 3.蒸发冷却冷量计算公式: 蒸发冷却是利用水从液态转为蒸气状态吸收热量,其计算公式为: Q=m×H 其中,Q为冷量(单位为千瓦或英热单位),m为水质量流量(单位 为千克/小时),H为蒸气化潜热(单位为千焦耳/千克)。 4.直接膨胀式制冷量计算公式:

直接膨胀式制冷是利用制冷剂在系统内进行气态和液态的相变而吸收 热量,计算公式为: Q=m×h 其中,Q为冷量(单位为千瓦或英热单位),m为制冷剂质量流量 (单位为千克/小时),h为制冷剂的焓值(单位为千焦耳/千克)。 5.吸收式制冷量计算公式: 吸收式制冷是利用制冷剂在吸收器中与吸收剂反应形成溶液,然后在 发生器中进行分离和再循环的过程,其计算公式为: Q=m×h 其中,Q为冷量(单位为千瓦或英热单位),m为制冷剂质量流量 (单位为千克/小时),h为制冷剂的焓值(单位为千焦耳/千克)。 6.冷凝器冷量计算公式: 冷凝器冷量是指冷却设备从制冷系统中凝结出的热量,计算公式为:Q=m×Cp×ΔT 其中,Q为冷量(单位为千瓦或英热单位),m为冷却水质量流量 (单位为千克/小时),Cp为水比热容(单位为千焦耳/千克·摄氏度),ΔT为进出口温度差(单位为摄氏度)。 以上是常用冷量计算公式,不同制冷设备和系统的冷量计算方法可能 略有不同,具体应根据实际情况选择合适的计算公式。

制冷量计算公式

总热量QT Kcal/h QT=QS+QT 空气冷却:QT=y *L*(h1-h2) 显热量QS Kcal/h 空气冷却:QS=Cp妆*L*(T1-T2) 潜热量QL Kcal/h 空气冷却:QL=600匕*L*(W1-W2) 冷冻水量V1 L/s V1= Q1/ △T1) 冷却水量V2 L/s V2=Q2/ △T2)=+KW/TR)TR 其中Q2=Q1+N=TR*+KW/TR*T(R=+KW/TR) *TR 制冷效率一EER制冷能力(Mbtu/h ) /耗电量(KW COP制冷能力(Kvy /耗电量(Kvy 部分冷负荷性能 NPLV KW/TR NPLV=1/A+B+C+D) 满载电流(三相) FLA(A) FLA=N" 3 UCO$ 新风量L CMH Lo=nV

送风量L CMH 空气冷却:L=Qs/〔Cp***(T1-T2)〕风机功率N1 KW N1=L1*H1/(102*n1*n2) 水泵功率N2 KW N2= L2*H2*r/(102*n3*n4) 水管管径 D mm D V4*1000L2/( n *v) n3—水泵效率=~ n4—传动效率=~ F=a*b*L1/(1000u) a—风管宽度m b—风管高度m u—风管风速m/s V1—冷冻水量(L/s) V2—冷却水量(L/s) 注: 1 大气压力= Kpa 水的气化潜热=2500 KJ/Kg

水的比热=1 kcal/kg? C 水的比重=1 kg/l QT—空气的总热量 QS-空气的显热量 QL—空气的潜热量 hl—空气的最初热焓kJ/kg h2—空气的最终热焓kJ/kg T1—空气的最初干球温度 C T2—空气的最终干球温度 C W—空气的最初水份含量kg/kg W—空气的最终水份含量kg/kg L —室内总送风量CMH Q1—制冷量KW △T1—冷冻水出入水温差 C △T2—冷却水出入水温差 C Q2-冷凝热量KW

制冷量的计算方法

制冷量的计算方法 制冷量是一个系统制冷性能的重要指标,它表示了制冷设备在单位时间内从一个热源吸收的热量。制冷量的计算方法会受到不同的制冷系统类型和特点的影响,下面将详细介绍几种常见的制冷量计算方法。 1.纯蒸发制冷循环系统的制冷量计算方法: 纯蒸发制冷循环系统主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀四个主要部件。其制冷量的计算方法可以通过以下公式进行计算:Q = m × h_fg 其中,Q代表制冷量,m代表制冷剂的质量,h_fg代表制冷剂的气化潜热。 2.非纯蒸发制冷循环系统的制冷量计算方法: 非纯蒸发制冷循环系统相对于纯蒸发制冷循环系统增加了回热器或再热器等部件,可以在系统中再次回收一部分的制冷剂的气化潜热来提高制冷效果。其制冷量计算方法可以通过以下公式进行计算: Q = m × h_fg + m × (h_3 - h_2) 其中,m代表制冷剂的质量,h_fg代表制冷剂的气化潜热,h_2和 h_3分别代表制冷剂在蒸发器和再热器中的焓值。 3.吸收式制冷系统的制冷量计算方法: 吸收式制冷系统主要由吸收器、发生器、冷凝器和蒸发器四个主要部件组成,其制冷量的计算方法可以通过以下公式进行计算: Q=m×(h_2-h_1)

其中,m代表制冷剂的质量,h_1和h_2分别代表制冷剂在蒸发器和冷凝器中的焓值。 除了上述方法外,制冷量的计算还可以通过制冷原理等其他相应的实际情况进行计算。此外,需要注意的是,制冷量的计算还受到多种因素的影响,如制冷剂的性质、系统的工况条件和环境温度等,因此在实际应用中需要综合考虑这些因素进行准确计算。 总结起来,制冷量的计算方法主要取决于所使用的制冷系统的类型和特点。在计算时需要综合考虑制冷剂的焓值、气化潜热以及系统中其他关键部件的参数,确保计算结果更加准确。

制冷量计算公式

制冷量计算公式 制冷量计算公式 总热量QT Kcal/h QT=QS+QT 空气冷却:QT=0.24*∝*L*(h1-h2) 显热量QS Kcal/h 空气冷却:QS=Cp*∝*L*(T1-T2) 潜热量QL Kcal/h 空气冷却:QL=600*∝*L*(W1-W2) 冷冻水量V1 L/s V1= Q1/(4.187△T1) 冷却水量V2 L/s V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR 其中Q2=Q1+N=TR*3.516+KW/TR*TR=(3.516+KW/TR)*TR 制冷效率—EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW)COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW) 部分冷负荷性能 NPLV KW/TR NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D) 满载电流(三相)FLA(A) FLA=N/√3 UCOSφ 新风量L CMH Lo=nV 送风量L CMH 空气冷却:L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕 风机功率N1 KW N1=L1*H1/(102*n1*n2) 水泵功率N2 KW N2= L2*H2*r/(102*n3*n4) 水管管径D mm D=√4*1000L2/(π*v) n3—水泵效率=0.7~0.85 n4—传动效率=0.9~1.0 F=a*b*L1/(1000u) a—风管宽度 m b—风管高度 m u—风管风速 m/s

V1—冷冻水量(L/s) V2—冷却水量(L/s) 注:1大气压力=101.325 Kpa 水的气化潜热=2500 KJ/Kg 水的比热=1 kcal/kg?℃ 水的比重=1 kg/l QT—空气的总热量 QS—空气的显热量 QL—空气的潜热量 h1—空气的最初热焓 kJ/kg h2—空气的最终热焓 kJ/kg T1—空气的最初干球温度℃ T2—空气的最终干球温度℃ W1—空气的最初水份含量 kg/kg W2—空气的最终水份含量 kg/kg L—室内总送风量 CMH Q1—制冷量 KW △T1—冷冻水出入水温差℃ △T2—冷却水出入水温差℃ Q2—冷凝热量 KW EER—制冷机组能源效率 Mbtu/h/KW COP—制冷机组性能参数A—100%负荷时单位能耗KW/TR B—75%负荷时单位能耗KW/TR C—50%负荷时单位能耗KW/TR D—25%负荷时单位能耗KW/TR N—制冷机组耗电功率 KW U—机组电压 KV COSφ—功率因数 0.85~0.92 N—房间换气次数次/h V—房间体积 m3 Cp—空气比热(0.24kcal/kg℃)∝—空气比重(1.25kg/m3)@20℃L1—风机风量 L/s H1—风机风压 mH2O

制冷量公式范文

制冷量公式范文 制冷量(Cooling Capacity)是指空调或制冷设备在单位时间内从空间中移除的热量。制冷量的公式可以根据不同的应用和设备类型而有所不同,以下将介绍几种常见的制冷量公式。 1.空气调节制冷量公式: 空气调节制冷量公式适用于中央空调系统或分体空调系统,计算的是系统在运行过程中从室内空间中移除的热量量。 制冷量=空气质量流量×空气焓差 其中,空气质量流量是空气调节系统的风量,单位为 kg/s; 空气焓差是指室内空气在进入室内和离开室内时的热量差,单位为 J/kg。 2.冷却水制冷量公式: 冷却水制冷量公式适用于冷却水机组或水冷却设备,计算的是通过水介质移除室内热量的能力。 制冷量=水流量×水焓差×系数 其中,水流量是冷却水的流速,单位为m^3/s; 水焓差是冷却水在进入室内和离开室内时的焓值差,单位为 J/kg; 系数是流体往复作用系数,用于考虑冷却水流动的实际情况。 3.溴化锂吸收式制冷量公式:

溴化锂吸收式制冷量公式适用于溴化锂吸收式制冷机组,计算的是制 冷机组在单位时间内吸收的热量。 制冷量=溴化锂溶液质量流量×溶液焓差 其中,溴化锂溶液质量流量是溴化锂吸收式制冷机组中溴化锂溶液的 质量流量,单位为 kg/s; 溶液焓差是溴化锂在吸收和解吸过程中产生的热量差,单位为 J/kg。 4.蒸发器制冷量公式: 蒸发器制冷量公式适用于蒸发器的制冷设备,计算的是通过蒸发过程 移除热量的能力。 制冷量=每单位质量蒸发所需热量×蒸发速率 其中,每单位质量蒸发所需热量是蒸发器中工质从液相转变为气相所 需的热量,单位为 J/kg; 蒸发速率是蒸发器中工质转变为气相的速率,单位为 kg/s。 以上是几种常见的制冷量公式,其中每个公式都有其适用范围和前提 条件。在实际应用中,根据具体的设备和参数,选择正确的公式计算制冷 量是非常重要的。把握制冷量的计算方法,有助于提高空调和制冷设备的 效率,并为相应的工程或装置提供合适的制冷解决方案。

空调制冷计算公式

空调制冷计算公式 空调制冷计算公式是在设计空调系统时必须要掌握的知识之一。正确的制冷计算公式可以确保空调系统的冷却效果和能耗的稳定。本文将详细介绍空调制冷计算公式的基础知识和具体应用。 一、制冷量的定义与单位 制冷量是指空气冷却或物体降温的能力,通常用千瓦小时(kWh)或英热单位(BTU)表示。其中 1 BTU = 1 英国热单位 1 BTU/h = 0.2930711 W 1 W = 1 J/s = 3.41 2 BTU/h 1 kWh = 3.6×10^6 J = 859.845 BTU 2.计算公式基础 空调制冷量的计算公式基于热力学原理,主要包括三个主要因素:容积、进出风口面积、温度差。根据这些因素,可得到以下公式: Q = V × C × ΔT 其中, Q : 制冷量,单位为kW

V : 室内空气容积,单位为m3 C : 空气比热,单位为kJ/(m3·K) ΔT : 冷凝器和蒸发器之间的温度差,单位为K 3.计算方法 假设需要制冷的房间大小为4m×5m×3m,计算出空气容积: V = 4×5×3=60m3 空气比热常数 C 取 1.005 kJ/(m3·K),则 C = 1.005 kJ/(m3·K) ΔT 一般设置为10 - 12 K,即 ΔT = 10 K 综合以上条件,可得出如下制冷计算公式: Q = V × C × ΔT = 60 × 1.005 × 10 = 603 W 4.其他因素的影响 以上公式只是一个基本计算公式,实际的制冷量还会受到一些其他因素的影响,例如, (1) 室内温度:越高的室内温度需要更高的制冷量来达到理想的温度控制效果。 (2) 室外温度:越高的室外温度也需要更高的制冷量来保持室内的温度控制效果。

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