Что такое мощность тепловых потерь

Как определить фактические тепловые потери в тепловых сетях

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Как рассчитать фактические тепловые потери в тепловых сетях

Главная цель данной задачи – определить реальные тепловые потери в тепловых сетях и сравнить их с нормативными значениями

В зависимости от полученного результата, обосновать необходимость (или отсутствие необходимости) проведения работ по модернизации тепловой сети с заменой трубопроводов и теплоизоляции.

В данном примере, определить тепловые потери в тепловых сетях было необходимо для государственной организации ФГУП ВНИИФТРИ, расположенной в Московской области, Солнечногорский район, городской поселок Менделеево.

В обследование включены наружный осмотр, замер температуры, тепловизионное обследование и расчет тепловых потерь в тепловых сетях Ду 400 мм, Ду 250 мм, Ду 200 мм, Ду 150мм.

Содержание

Краткое описание тепловой сети

Для покрытия тепловых нагрузок используется производственно-отопительная котельная, основным топливом которой является природный газ.

Схема подключения системы отопления – зависимая.

Тепловые сети, обеспечивающие передачу тепловой энергии на нужды отопления всего поселка и горячего водоснабжения правобережной его части, смонтированы в надземном и подземном исполнении.

Тепловая сеть разветвлённая, тупиковая.

Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей – 1958. Строительство продолжалось до 2007 года.

За время эксплуатации часть участков тепловой сети подвергались ремонту с заменой трубопроводов и тепловой изоляции.

Определяем фактические тепловые потери в тепловых сетях

Мы исходим из того, что тепловые потери в тепловых сетях не зависят от скорости движения воды в трубопроводе, а зависят от

Стационарная теплопроводность цилиндрической стенки – описание методики расчета

Под цилиндрической стенкой понимают трубу бесконечной длины с внутренним радиусом R1 (диаметром D1) и внешним радиусом R2 (диаметром D2).

На поверхностях стенки заданы постоянные температуры t1 и t2. Перенос теплоты осуществляется только теплопроводностью, внешние поверхности изотермические (эквипотенциальные) и температурное поле изменяется только по толщине стенки трубы в направлении радиуса.

Тепловой поток, проходящий через цилиндрическую стенку единичной длины, обозначается ql и называется линейным тепловым потоком, Вт/м:

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

где λ – коэффициент теплопроводности исследуемого материала, Вт/(м∙К);

D1, D2 – соответственно внутренний и внешний диаметры цилиндрического слоя материала;

t1, t2 – средние температуры внутренней и внешней поверхности цилиндрического слоя материала.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

где l – длина трубы, м.

Рассмотрим теплопроводность многослойной цилиндрической стенки, состоящей из n однородных и концентричных цилиндрических слоев с постоянным коэффициентом теплопроводности и в каждом слое, температура и диаметр внутренней поверхности первого слоя равны t1 и R1, на наружной поверхности последнего n–ого слоя – tn+1 и Rn+1.

Линейный тепловой поток цилиндрической стенки ql – величина постоянная для всех слоев и направлен в сторону понижения температуры, например, от внутреннего слоя к наружному.

Записывая величину ql для каждого произвольного i–того слоя и преобразуя это уравнение, имеем

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Так как теплосеть имеет три разных вида изоляции проводим расчет тепловых потерь трубопроводов для каждого вида отдельно, а также случай без изоляции трубопровода для оценки тепловых потерь на поврежденных участках теплосети.

Далее мы провели расчет тепловых потерь в тепловых сетях с разными видами теплоизоляции.

В примере, который следует, расчет тепловых потерь в тепловой сети с теплоизоляцией из вспененного полиэтилена.

Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях с теплоизоляцией из вспененного полиэтилена

В примере приведены расчеты по трем участкам.

Номер участкаПротя-женность участка, мНазначение трубопроводаНаружный диаметр водоводов, ммТолщина стенки, ммКоеэф. Тепло-проводности стали, Вт/м*градусТолщина изоляции, мм
141,2от42695550
41,2от42695550
41,2гв10845550
2152от42695550
152от42695550
3274,3от42695550
274,3от42695550
Номер участкаКоеэф. Тепло-проводности изоляции, Вт/м*градусТемпература теплоносителя, °СТемпература на поверхности заизолированной трубы, °СУдельные теплопотери на 1 м, ВтОбщие теплопотери, Вт
10,0568683,13 425
0,0553663,02 596
0,0573628,91 191
20,0568683,112 634
0,0553663,09 578
30,0568683,122 800
0,0553663,017 284

Всего теплосеть состоит из 56 участков.

По итогам расчетов, общие тепловые потери в тепловых сетях с изоляцией из вспененного полиэтилена составляют 864 687 Вт, из термоплэкса 730 602 Вт, из стекловаты 864 687 Вт.

Суммарные тепловые потери в тепловых сетях

В результате обследования тепловой сети установлено, что

Расчет износа трубопровода

Средний возраст трубопроводов тепловой сети составляет 36,5 лет.

При обследовании в натуре было установлено, что остаточный срок службы для него принимается в 15 лет, в то время как нормативный срок службы составляет 25 лет. Износ трубопровода определяется следующим образом:

36,5/(36,5+20) х (100- 15) = 54,9115%

Результаты обследования и расчета потерь тепла в тепловой сети

Общие тепловые потери в тепловых сетях с учетом процента покрытия и износа составляют 0,95372 Гкал/час.

По результатам обследования установлено что теплотрасса имеет средний износ 54,91%.

При наружном обследование установлены участки с износом или повреждениями тепловой изоляции, что подтверждается результатами тепловизионного обследования трубопроводов.

Вывод по результатам замеров и расчетам

Согласно полученных данных в ходе измерений и анализа трубопроводы системы теплоснабжения находятся в удовлетворительном техническом состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

В дальнейшим требуется провести работы по восстановлению участков с нарушенной тепловой изоляцией.

Тепловизионное обследование тепловой сети

Расчет тепловых потерь в тепловых сетях был дополнен тепловизионным обследованием.

Тепловизионное обследование тепловой сети помогает обнаружить локальные дефекты трубопроводов и теплоизоляции для последующего ремонта или замены.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Повреждена теплоизоляция трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 59,3 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 54,5 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 56,2 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Повреждена теплоизоляция трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 66,3 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Открытые участки трубопроводов без изоляции.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Открытые участки трубопроводов без изоляции.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 62,5 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 63,2 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 63,8 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 66,5 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 63,5 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 69,5 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 62,2 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 52,0 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Открытые участки трубопроводов без изоляции. Максимальная температура на открытых участках составляла 62,4 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем под воздействием окружающей среды.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем под воздействием окружающей среды.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 67,6 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 58,8 °C

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем под воздействием окружающей среды.

Тепловизионное обследование тепловой сети

Участки объекта без дефектов, аномалий и тепловых потерь

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Тепловизионное обследование от 15 000 руб.

Приборы и средства контроля

Контроль качества теплоизоляции конструкций выполнен с использованием термографа (тепловизора) «testo 871».

При теплотехническом обследовании дополнительно использовали следующую аппаратуру:

Источник

Тепловая мощность и суммарные потери теплоэнергии

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Для создания комфорта в жилых и производственных помещениях выполняют составление теплового баланса и определяют коэффициент полезного действия (КПД) отопителей. Во всех расчётах применяется энергетическая характеристика, позволяющая связывать нагрузки источников обогрева с расходными показателями потребителей — тепловая мощность. Вычисление физической величины производится по формулам.

Эффективность нагревателей

Мощность — это физическое определение скорости передачи или потребления энергии. Она равна отношению количества работы за определённый промежуток времени к этому периоду. Нагревательные устройства характеризуются по расходу электричества в киловаттах.

Для сопоставления энергий различного рода введена формула тепловой мощности: N = Q / Δ t, где:

В этом видео вы узнаете, как рассчитать количество теплоты:

Для оценки эффективности работы нагревателей используют коэффициент, указывающий на количество израсходованного по назначению тепла — КПД. Определяется показатель делением полезной энергии на затраченную, является безразмерной единицей и выражается в процентах. По отношению к разным частям, составляющим окружающую среду, КПД нагревателя имеет неравные значения. Если оценивать чайник как нагреватель воды, его эффективность составит 90%, а при использовании его в качестве отопителя комнаты коэффициент возрастает до 99%.

Объяснение этому простое: из-за теплообмена с окружением часть температуры рассеивается и теряется. Количество утраченной энергии зависит от проводимости материалов и других факторов. Можно рассчитать теоретически мощность тепловых потерь по формуле P = λ × S Δ T / h. Здесь λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м × К); S — площадь участка теплообмена, м²; Δ T — перепад температур на контролируемой поверхности, град. С; h — толщина изолирующего слоя, м.

Из формулы понятно, что для повышения мощности надо увеличить количество радиаторов отопления и площадь теплоотдачи. Уменьшив же поверхность контакта с внешней средой, минимизируют потери температуры в помещении. Чем массивнее стена здания, тем меньше будет утечка тепла.

Баланс отопления помещений

Подготовка проекта любого объекта начинается с теплотехнического расчёта, призванного решить задачу обеспечения сооружения отоплением с учётом потерь из каждого помещения. Сведение баланса помогает узнать, какая часть тепла сохраняется в стенах здания, сколько уходит наружу, объём потребной выработки энергии для обеспечения комфортного климата в комнатах.

Определение тепловой мощности необходимо для решения следующих вопросов:

Из закона сохранения энергии следует, что в ограниченном пространстве с постоянным температурным режимом должен соблюдаться тепловой баланс: Q поступлений — Q потерь = 0 или Q избыточное = 0, или Σ Q = 0. Постоянный микроклимат поддерживается на одном уровне в течение отопительного периода в зданиях социально значимых объектов: жилых, детских и лечебных учреждениях, а также на производствах с непрерывным режимом работы. Если потери тепла превышают поступление, требуется отапливать помещения.

Технический расчёт помогает оптимизировать расход материалов при строительстве, снизить затраты на возведение зданий. Определяется суммарная тепловая мощность котла сложением энергии на отопление квартир, нагрев горячей воды, компенсацию потерь вентиляции и кондиционирования, резерв на пиковые холода.

Расчет тепловой мощности

Выполнить точные вычисления по системе отопления затруднительно для неспециалиста, но упрощённые способы позволяют рассчитать показатели неподготовленному человеку. Если производить расчеты «на глаз», может получиться, что мощности котла или нагревателя не хватает. Или, наоборот, из-за избытка вырабатываемой энергии придётся пускать тепло «на ветер».

Способы самостоятельной оценки характеристик отопления:

Значения коэффициента рассеивания берут из таблиц, пределы изменения характеристики от 0,6 до 4. Примерные величины для упрощённого расчёта:

Материал стенК-т пропускания тепла
Неутепленный металлопрофиль3―4
Доска 50 мм2,5―3,5
Кладка в 1 кирпич с минимальной изоляцией2―3
Стандартное перекрытие, двери и окна, перегородка в 2 блока1―2
Стеклопакеты, керамитовый контур с теплоизолом0,6―0,9

Пример расчета тепловой мощности котла для помещения 80 м² с потолком 2,5 м. Объём 80 × 2,5 = 200 м³. Коэффициент рассеивания для дома типовой постройки 1,5. Разница между комнатной (22°С) и наружной (минус 40°С) температурами составляет 62°С. Применяем формулу: N = 200 × 62 × 1,5 = 18600 ккал/час. Перевод в киловатты осуществляется делением на 860. Результат = 21,6 кВт.

Полученную величину мощности повышают на 10%, если существует вероятность морозов ниже 40°С / 21,6 × 1,1 = 23,8. Для дальнейших вычислений результат округляется до 24 кВт.

Источник

О тепловой энергии простым языком!

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерьЧеловечеству известно немного видов энергии – механическая энергия (кинетическая и потенциальная), внутренняя энергия (тепловая), энергия полей (гравитационная, электромагнитная и ядерная), химическая. Отдельно стоит выделить энергию взрыва.

. энергию вакуума и еще существующую только в теории – темную энергию. В этой статье, первой в рубрике «Теплотехника», я попытаюсь на простом и доступном языке, используя практический пример, рассказать о важнейшем виде энергии в жизни людей — о тепловой энергии и о рождающей ее во времени тепловой мощности.

Несколько слов для понимания места теплотехники, как раздела науки о получении, передаче и применении тепловой энергии. Современная теплотехника выделилась из общей термодинамики, которая в свою очередь является одним из разделов физики. Термодинамика – это дословно «теплый» плюс «силовой». Таким образом, термодинамика – это наука об «изменении температуры» системы.

Воздействие на систему извне, при котором изменяется ее внутренняя энергия, может являться результатом теплообмена. Тепловая энергия, которая приобретается или теряется системой в результате такого взаимодействия с окружающей средой, называется количеством теплоты и измеряется в системе СИ в Джоулях.

Прочитав до конца эту статью, вы сможете легко решать реальные производственные и бытовые задачи, связанные с нагревом и охлаждением различных материалов. Понимание физической сути процессов теплопередачи и знание простых основных формул – это главные блоки в фундаменте знаний по теплотехнике!

Количество теплоты при различных физических процессах.

Большинство известных веществ могут при разных температуре и давлении находиться в твердом, жидком, газообразном или плазменном состояниях. Переход из одного агрегатного состояния в другое происходит при постоянной температуре (при условии, что не меняются давление и другие параметры окружающей среды) и сопровождается поглощением или выделением тепловой энергии. Не смотря на то, что во Вселенной 99% вещества находится в состоянии плазмы, мы в этой статье не будем рассматривать это агрегатное состояние.

Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть фото Что такое мощность тепловых потерь. Смотреть картинку Что такое мощность тепловых потерь. Картинка про Что такое мощность тепловых потерь. Фото Что такое мощность тепловых потерь

Заметим, что возможен переход из твердого состояния в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. Такой процесс именуется возгонкой, а обратный ему процесс – десублимацией.

Итак, уяснили, что процессы переходов между агрегатными состояниями вещества характеризуются потреблением энергии при неизменной температуре. При нагреве вещества, находящегося в одном неизменном агрегатном состоянии, повышается температура и также расходуется тепловая энергия.

Главные формулы теплопередачи.

Формулы очень просты.

Количество теплоты Q в Дж рассчитывается по формулам:

1. Со стороны потребления тепла, то есть со стороны нагрузки:

1.1. При нагревании (охлаждении):

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *