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制冷量计算公式 焓差法

制冷量计算公式焓差法

焓差法用于计算制冷量,它是利用空调系统中两个温度之间的焓差来计算制冷量的方法。其公式如下:

Q = m * c * (T1-T2)

其中,

Q:表示制冷量,单位是焦耳(J)

m:表示气体的质量,单位是公斤(kg)

c:表示气体的比热容,单位是焦耳/克摄氏度(J/kg·K)

T1:表示上面温度,单位是摄氏度(℃)

T2:表示下面温度,单位是摄氏度(℃)

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。

(完整版)制冷公式

逆卡诺循环P504 w q ∑=/0ε) (4100s s T q -'= )(41s s T q k k -'= 0q q w k -=∑ )/(00T T T k '-''=ε -''k T T /0冷热源温度K -41/s s 状态点1和4的比熵kJ /kg ·K 0q -面积14ba1 k q -面积23ba2 ∑w-12341 湿蒸气区逆卡诺循环(理想循环)P504 410h h q -= 32h h q k -= )()(4312h h h h w w w e c ---=-=∑ )]()/[()(431241h h h h h h ----=ε -4321h h h h 状态1 2 3 4的焓kJ /Kg c w -消耗功,面积123041 e w -获得膨胀功,面积3043 ∑w-面积12341 有传热温差的制冷循环P505 )]()/[()(0000T T T T T T k k ?+?+'-'?-'=ε 膨胀阀代替膨胀机理论理论循环P506 410h h q -'= 12 h h w '-'= )/()(12 41h h h h '-'-'=ε 与理想循环比: 制冷量减少-面积44′b ′b4 膨胀功减少-面积034′0

同上 干压缩代替湿压缩P506 410h h q -= 12h h w -= )/()(1241h h h h --=ε 制冷量增加-面积a11′a ′a 耗功量增加-面积122′1′1 蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算P507 410h h q -= 1 4110v h h v q q v -== q M R φ= v R R q v M V 0 1φ= = 32h h q k -= )(32h h M q M R k R k -==φ 12h h w th -= )(12h h M P R th -= )/()(//124100h h h h w q P th th th --===φεεεη/th R = th k P +=0φφ或th k w q q +=0 0q -单位质量制冷量kJ /Kg v q -单位容积制冷量kJ /m 3 1v -压缩机吸气比容,即压缩机入口气态制冷剂的比容m3/kg R M -制冷剂质量流量kg/s R V -体积流量m 3 /s 0φ-制冷量kJ/s 或kw k q -冷凝器单位质量换热量kJ /Kg k φ-冷凝器热负荷kJ/s 或kw th w -压缩机单位质量耗功量kJ /Kg th P -压缩机理论耗功率kJ/s 或kw th ε-理论制冷系数 R η-制冷效率 平衡检验 过冷冷循环P508 )/()]()[(/)(124 44100h h h h h h w q q c -'-+-=?+=过冷ε )/()(120h h t C c r x -??'+=?ε 制冷量增加-面积a44′ba -0ε无过冷的饱和循环制冷系数 -'x C 制冷剂液体在k T 和c r T ?之间[即1/2(k T +c r T ?)]的平均比热 kJ /Kg.K

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。

局部降温需冷量计算方法及步骤

局部制冷有关学习资料 局部降温需冷量计算方法及步骤: 1、确定制冷点标高(查工程图),借助软件“根据海拔高度计算大 气压.exe”确定降温点大气压力,单位:KPa 2、根据实测降温地点干式温度、湿式温度及上条得出的大气压值, 借助软件“湿空气计算.rar”,求得相对湿度和空气密度。(也可直接查出对应空气状态焓值) 3、根据风量(m3/min)及风流密度(kg/m3)计算出质量流量,单位kg/s 4、确定降温目标:温度(干)和相对湿度 5、根据大气压力、降温前后(或蒸发器进出口)温度及相对湿度, 借助“焓湿图”软件,查出对应状态点焓值 6、利用焓差法计算冷量:Q=M×(i2-i1) M:风量kg/s i2:降温前焓值 i1:降温后焓值 工作面需冷量需有20%富裕系数。

?冷凝器排热量计算方法及步骤: 1、确定流量M(流量表或实测),单位kg/s 2、确定进出水温差Δt(实测),单位℃ 3、计算水排热量:Qp=M×c×Δt,单位kw C:水比容热=4.1868kj/(kg℃) 4、也可以按以下方法计算: 已知进水温度(t1,℃)和出水温度(t1,℃), 冷却器换热量Qp(kw)=1.163×V×(t1-t2) V:水流量(m3/h) ?冷却器排热所需风量及喷淋水量计算方法: 根据经验推算:每传递1000Kcal/h(1163w)的热量,在风的湿球温度≧28℃时的需风量100-160m3/min,需水量40-70kg/h 由此可确定排热风机及喷淋泵选型。

?通风机对风流加热量及风流温升计算方法: 通风机对风流加热量(kw):Q=0.564×N N:电机功率(kw) 通风机引起电流温升:Δt=K×N/V K:系数,28--34;一般取值30. V:风量(m3/min) ?管道阻力计算方法: 已知设备涌水量,借助“水管道阻力计算”软件,输入现场相关参数,计算出沿程阻力,再加设备水阻(冷凝器和冷却器),得出总水阻。总水阻再加20%富余系数,估算系统总阻力,以此确定主循环泵水量和扬程。 总水阻(Pa):P=(P1+P2+P3)×1.2 换算成水柱高度(mH2O):P水=P×0.102/1000 P1:管道沿程阻力(Pa)(软件计算,若制冷站固定,管道长度按实测长度输入;若制冷站移动,按计划最远距离输入) P2:冷凝器阻力(Pa)(一般选50kPa) P3:冷却器阻力(Pa)(一般选65kPa)

制冷量的计算方法

制冷量的计算方法 制冷量(Refrigeration Capacity)是指制冷系统能够从被处理的物质中移除的热量的量度。在制冷领域,制冷量的计算是非常重要的,因为它决定了制冷系统的性能。下面将介绍一些常见的制冷量的计算方法。1.热量传递计算方法: 热传导:通过测量材料的热导率、厚度和温度差来计算热量的传导。公式为Q=k*A*(T2-T1)/d,其中Q是热量传导(W),k是材料的热导率(W/m·K),A是传热面积(m²),T2和T1分别是材料的两个表面的温度(K),d是材料的厚度(m)。 对流传热:通过测量流体的流速、温度差和传热系数来计算热量的对流传递。公式为Q=h*A*(T2-T1),其中Q是热量传递(W),h是传热系数(W/m²·K),A是传热面积(m²),T2和T1分别是流体的两个表面的温度(K)。 辐射传热:通过测量辐射源的表面温度、表面积和辐射系数来计算热量的辐射传递。公式为Q=ε*σ*A*(T2^4-T1^4),其中Q是热量传递(W),ε是表面的辐射系数(无单位),σ是斯特藩-玻尔兹曼常数(5.67*10^-8W/m²·K^4),A是表面积(m²),T2和T1分别是辐射源和环境的温度(K)。 2.潜热计算方法: 制冷量的计算还需要考虑潜热(Latent Heat)的影响,即物质的相变过程中释放或吸收的热量。在蒸发器(Evaporator)中,液体变为气体时需要吸收热量,在冷凝器(Condenser)中,气体变为液体时需要释放热量。常见的潜热计算方法如下:

凝结潜热:通过测量物质的蒸发温度和冷凝温度来计算潜热。公式为Q = mc *(h2 - h1),其中Q是潜热(W),mc是物质的质量(kg),h2和h1分别是冷凝温度和蒸发温度时的比焓(J/kg)。 蒸发潜热:通过测量物质的蒸发温度和冷凝温度来计算潜热。公式为Q = ml * (h2 - h1),其中Q是潜热(W),ml是物质的质量(kg),h2和h1分别是蒸发温度和冷凝温度时的比焓(J/kg)。 3.制冷剂流量计算方法: 质量流量法:通过测量制冷剂循环的质量流量来计算制冷量。公式为Q = m * (h1 - h2),其中Q是制冷量(W),m是制冷剂的质量流量 (kg/s),h1和h2分别是蒸发器和冷凝器的比焓(J/kg)。 体积流量法:通过测量制冷剂循环的体积流量来计算制冷量。公式为Q = V * ρ * (h1 - h2),其中Q是制冷量(W),V是制冷剂的体积流量(m³/s),ρ是制冷剂的密度(kg/m³),h1和h2分别是蒸发器和冷凝器的比焓(J/kg)。 总之,制冷量的计算方法涉及到热量传递、潜热和制冷剂流量等多个方面的考虑。通过准确计算制冷量,可以更好地设计和优化制冷系统,提高制冷效率。

制冷量的计算-公式

制冷量的计算-公式 要知道具体的制冷量,要看空气温度在多少度的情况下下降一度:还有在温度点湿度是多少?在我们生活中,我们基本没有注重这些问题,也没有具体的数据,但是要知道具体的数据,必须经过科学的计算方法计算出来 根据焓值公式h=1.01t+d(2500+1.84t) ,t为温度d 为含湿量 比如温度1点的焓值算出来为h1,点2为h2.那么就可以算出温度由点1降到点2的焓差值。再由平均温度查对应点的比容,比体积算出空气质量,最后就可以算出你所需要的制冷量了:详细资料可参考《空气调节》 总热量QT Kcal/h QT=QS+QL 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焓是一个热力学系统中的能量参数。规定由字母H(单位:焦耳,J)表示,H来自于英语Heat Capacity(热容)一词。此外在化学和技术文献中,摩尔焓Hm (单位:千焦/摩尔KJ/mol)和特别焓h(单位:千焦/千克KJ/Kg)也非常重要,它们描述了

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

H2—水泵压头(mH2O) r—比重(水或所用液体 水管管径的计算 由动量定理得 F×t=M×v F是力 t是时间 M是质量 v是速度 因为F=p×s,M=P×s(按1米计算) p是压强, s是面积 P是密度 所以有 p×s×t=P×s×v×v →p×t=P×v 已知压力、管径、水的密度、时间(可假定) 则可算出流速v 所以每秒的流量V=sv Q=cm(T2-T1) Q单位J ; C比热,如果是水就是4.2kJ/K*kg ; T2-T1就是降温差值 制冷量=Q/4.2/t t是时间,即降温需要多少时间 算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w) 如果是风冷,再除以2500,就是匹数 如果是水冷,再除以3000,就是匹数

空调焓差实验室测量不确定度

焓差I室测量空调器制冷量不确定度 1.测试原理 焓差法实验室是通过测试间环境工况调节系统使放置被测空调器的测试间的温度和湿度达到相关标准规定的稳定值,然后对空调器的送风参数、回风参数以及循环风量进行测量,用测出的风量与送风、回风焓差的乘积确定空调器的制冷能力。 2.测试对象 本公司的分体式空调器ZE36H.以该机的某次抽检测量结果为例进行不确定度计算。该次测试结果的数据另见附页。 3.数学模型 式中:Φ—空调器室内侧总制冷量,W q —空调器室内测点的风量,m3/s h a1 -空调器室内回风空气焓值,J/kg h a2 —空调器室内送风空气焓值,J/kg V n —喷嘴处空气比容,m3/kg W n—喷嘴处的含湿量,kg/kg(a) Φl—受风室漏热量,W b、c—为校正系数,其中b=1.0249,c=135.86 考虑到环境条件波动、不同试验人员包纱布等其它因素对制冷量的影响,所以将模型转化为: 式中:Φe-—环境条件波动、不同试验人员包纱布等其它因素影响的影响量,W。 4.传播系数(灵敏系数) C1=4。19×103 C2=26。6416×103 C3=3。388×103 C4=0。158 C5=0.158 C6== C7==1 5.

6. 1)喷嘴处空气比容引起的不确定度分量u1 由热力学公式,PV=mRT可以推出: 其中,t n:表示喷嘴前的风温,℃; P n:表示喷嘴前的压力,Pa =0.0029 =-0.000008 根据校准证书,喷嘴前测风温的铂电阻其测量结果的扩展不确定度为U=0.04℃,其中k =2。所以其标准不确定度℃。喷嘴前的压力测量仪器的扩展不确定度为U=20,其中k=2,所以u pa=20/2=10Pa 所以u1=0。098×10—3m3/kg 2)风量引起的不确定度分量u2 风量的计算公式为: = 其中,A:表示喷嘴的面积,m2 Dn:表示喷嘴的直径,m Pv:表示喷嘴前后的静压差,Pa 由公式知,造成风量误差的主要来源是喷嘴前后的静压差Pv和喷嘴处的空气比容Vn。则 ; 根据校准证书,喷嘴前后的静压差测量仪的扩展不确定度为U=1.3 Pa,其中k=2,则u Pv=0。65 Pa,而u1 = u Vn= 0.000098 m3/kg,所以u2=0。000139 m3/s。 3)喷嘴处的含湿量引起的不确定度u3 含湿量的计算公式为 W1 表示出风口的含湿量 t1表示出风口的干球温度 t2表示出风口的湿球温度 W2表示出风口湿球纱布表面饱和空气层的含湿量 =0.000746 =0.00000586 =0.9992 而出风口湿球纱布表面饱和空气层的含湿量计算公式为 根据校准证书得到,测量干球和湿球温度的铂电阻的扩展不确定度为U=0.04℃,其中k =2。其标准不确定度℃。且 所以u3= u W1=0。0000149 kg/kg(a) 4)室内侧回风空气焓值引起的不确定度分量u4 h a1=10101+1000×(2501+1。85d1)W l 其中t w1表示空调器室内回风空气的湿球温度,℃; W l:表示t w1对应的含湿量,kg / kg(a) t d1:表示空调器室内回风空气干球温度,℃。 根据校准证书,测量回风温度的铂电阻的扩展不确定度为U=0.04℃,其中k=2。所以其

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