研究倒置式屋面保温层厚度的经济厚度有没有意义

三管伴热输油管保温层经济厚度的研究--《抚顺石油学院学报》1998年03期
三管伴热输油管保温层经济厚度的研究
【摘要】:对于油库中流量较小或间歇输油而不放空的粘油和易凝油,为了防止它们在管道中凝结或在输油过程中粘度过于增大,常采用伴热输送的方法对油品进行保温。保温层投资年分摊费用随保温层厚度的增大而增大;年散热损失费用随保温层厚度的增大而减少。根据三管伴热输油管的传热特征,结合热平衡方程,建立求解保温层经济厚度的目标函数并用0.618法求其最优解。在此基础上编制一整套程序系统,为三管伴热输送保温层优化设计提供了科学依据。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TE832.3【正文快照】:
三管伴热输送是由一个热源管和两个相同的吸热管对称布置,热源管为蒸汽伴热管,吸热管为两个油管[1](见图1)。文献[2]给出了地面保温管道保温层经济厚度的计算公式,但没有给出地面三管伴热输送管道经济厚度的计算方法。本文旨在建立三管伴热油管保温层的经济厚度
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屋面厚度外墙和屋面保温层经济厚度计算方法研究
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3秒自动关闭窗口经济厚度的计算;1引言;在外墙和屋面等围护结构中设置保温层以提高外围护结;造费用和经营费用之和)最小;【除湿机】,【加湿器】,【空气净化器】,【空气消;【转轮除湿机】,【升温除湿机】,【调温除湿机】,;【组合式空调】,【组合式除湿机】,【风冷调温除湿;【移动空调】,【移动工业空调】,【净化式恒温恒机;【除湿机原理】【除湿机功能】【加湿器用途】【除湿;【冷干机
经济厚度的计算
在外墙和屋面等围护结构中设置保温层以提高外围护结构热阻,是改善我国目前严寒和寒冷地区居住建筑采暖能耗大、热环境差等状况重要的有效的措施。在保温材料确定的情况下,保温层厚度是决定建筑保温水平的重要参数。一般随着保温层厚度的增加,围护结构的绝热性能提高,从而降低建筑负荷,采暖设备造价和采暖系统运行费用也相应降低;但同时,围护结构的建造费用也相应增加,因此,一定存在某一特定的保温层厚度,即经济厚度δop ,使建筑物总费用(建
造费用和经营费用之和)最小。保温层经济厚度的合理计算可以防止因根据经验选择保温层厚度所造成的综合效益损失,因此,研究保温层厚度的计算方法对建筑节能具有重要的现实意义。
【除湿机】,【加湿器】,【空气净化器】,【空气消毒器】,【恒温恒湿机】,
【转轮除湿机】,【升温除湿机】,【调温除湿机】,【湿度调节器】,【防潮箱】,【防潮柜】,【工业加湿器】,【工业除湿机】,【抽湿机】,【防潮机】,
【组合式空调】,【组合式除湿机】,【风冷调温除湿机】,【水冷调温除湿机】,
【移动空调】,【移动工业空调】,【净化式恒温恒机组】,【冷干机】,【生物制冷机】,【胶囊专用除湿机】,【纺织加湿器】,【烟草除湿机】,【防爆除湿机】,【防爆空调】,【空调】,【冷水机】,【工业冷水机】,【低湿除湿机】,【低温除湿机】,【高温除湿机】,【超声波加湿器】,【离心加湿器】,【特种除湿机】,【管道除湿机】,【特种空调】,【工业空调】,【实验设备】,【湿膜柜机加湿器】,【机房空调】,【精密空调】,【机房专用加湿器】【除湿机常识】
【除湿机原理】【除湿机功能】【加湿器用途】【除湿机用途】【空气处理设备】
【冷干机】【转轮除湿机】【UPS不间断电源】【抽湿机】【工业抽湿机】【干燥机】【空气处理设备】【工业设备】
目前,计算保温层经济厚度的方法有很多种,包括采暖年平均最小费用法[1]、Lagrange乘子法[2]、生命周期耗费分析法[3,4]等。由实际情况可知,保温层经济厚度的影响因素很多,如果其数学模型复杂、参数众多且不易确定,往往会造成使用不便,最终仍然流于经验判断。因此,应探寻比较接近客观现实,又易于计算的方法。采用生命周期耗费分析法对建筑物总耗费进行经济分析,是国外(如美国等)使用较多的一种方法,对于我国也具有一定的参考价值。
2 数学模型
对于节能建筑能耗的分析,国外大都采用生命周期耗费分析法(即“Life Cycle Cost Analysis”, 简称“LCCA”). LCCA法是全面评价事物性能的方法,即对建筑物从建造、使用至拆除的整个过程(即建筑物的生命周期)进行全面性的整体评估,从宏观上为节约能源提供了方向。本模型主要分析了建筑物在其生命周期中的采暖能耗,从单位面积围护结构(考虑墙体或屋面)的年采暖总费用出发,进行经济分析,提出了在节能建筑设计过程中计算保温层经济厚度的数学模型,得出一个简单的计算经济厚度公式。
2.1 外墙和屋面的单位面积热损失
冬季建筑物采暖热负荷包括围护结构的耗热量和冷风渗透的耗热量,其中冷风渗透的耗热量不直接影响围护结构的热阻,在计算保温层经济厚度时只考虑外墙和屋面耗热量的影响。
2.1.1 单位面积热损失可用下式计算:
式中 Q-单位面积的耗热量,W/ m2;
K-传热系数,W/(m2?℃);
ΔT-冬季室内外温差,℃。
2.1.2 单位面积年热损失可用采暖度日数计算:
QA=86400?DD?K
式中 QA―年采暖耗热量,J/m2;
DD-采暖度日数,℃?d;
K-围护结构的传热系数,W/(m2?℃)。
21.3 围护结构的传热系数为:
式中 Ri、Ro-分别为内、外表面的换热阻,m2?K/W;
Rw-围护结构的传热阻,m2?K/W;
Rin-保温层的热阻,m2?K/W。
式中 δ-保温层厚度,m;
λ-保温层的导热系数,W?m/K。
2.2 单位面积年采暖总费用
建筑物年采暖总费用等于保温层的投资费用和采暖耗热费用之和,即:
Ct=Cin +Ch (1)
式中 Ct-单位面积年采暖总费用,¥/ m2;
Cin-单位面积保温层的投资费用,¥/ m2;
Ch-单位面积年采暖耗热费用,¥/ m2。
2.2.1 保温层的投资费用Cin按下式计算:
Cin=Ci?δ (2)
式中 Ci-单位体积保温材料的造价,¥/m3;
δ-保温层厚度,m。
2.2.2 采暖所用耗热量的费用Ch采用生命周期耗费分析法(即仅考虑资金的时
间价值)进行计算:
Ch=PWF?Ce (3)
式中 PWF-贴现系数(Present Worth Factor),即将资金的将来值折算成现值; Ce-单位面积采暖年运行费用,¥/ m2?a。
式中 QA―同前,J/m2;
Cf-煤价,¥/kg;
η-采暖系统的总效率,η=η1?η2;
η1-室外管网输送效率,一般取0.9;
η2-锅炉的运行效率,一般取0.68;
Hc-煤的发热量,kJ/kg。
贴现系数PWF的确定方法如下:
若g=i,PWF=(1+i)-1;
若g< i,则I=(i-g)/(1+g);
若g> i,则I=(g-i)/(1+i);
那么,PWF=[1-(1+I)-N]/I。
式中 i-银行利率,%;
g-通货膨胀率,%;
N-使用年限,a;
I-贴现率,%。
2.3 经济厚度的计算
综合以上各式(1)~(4),整理得到:
如前所述,建筑采暖总费用Ct存在一个最小值Ct,min,其对应的厚度值即为经济
厚度δop。
3 实例计算及分析
3.1 建筑概述
以大连市一座节能住宅建筑为例。其主体采用框架结构,六层楼,层高2.8m,南北向,单框双玻塑钢窗,楼梯间不采暖。墙体和屋面构造取用目前大连地区节能建筑常用的构造(见表1),本算例对各种构造的保温层经济厚度进行分析。
表1 大连地区常用节能建筑构造
导热系数λ(W/O?k)
导热系数λ(W/O?k)
钢筋混凝土
钢筋混凝土
水泥珍珠岩保温块
大孔空心砖(页岩)
外贴挤塑苯板
包含各类专业文献、专业论文、外语学习资料、行业资料、各类资格考试、文学作品欣赏、应用写作文书、生活休闲娱乐、53经济厚度的计算等内容。 
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<上同样也有
JavaScript is turned off on this browser工业炉炉墙经济厚度的确定
1概述 在工业炉的设计中,炉墙厚度的确定是一项重要的内容。我们知道,确定炉墙厚度时,要考虑下面三个因素:炉墙成本、炉墙散热和炉墙蓄热。在其它条件一定的情况下,如果炉墙厚度大,则炉墙成本高、蓄热多,而散热少;如果‘炉墙厚度小,则炉墙成本低、蓄热少,在散热多。因此.如何合理地综合这三方面的因家,使炉墙厚度确定在一个经济数值点上,这正是本文所要解决的问题。 所谓炉墙经济厚度,就是指在炉墙寿命期限内,炉墙成本费用与由于炉墙散热和蓄热所损失的燃料费用之和为最低时的炉墙厚度。因此,要想求出经济厚度,就必须先列出炉墙厚度与这三个因素间的数学关系式,然后用数学中的极值求法解出经济厚度。2平壁单层炉墙经济厚度的计算 公式2.1炉墙成本费用与炉墙厚度的关系 在炉墙寿命期限内,炉墙年平均成本费用与炉坡厚度有下面关系: 下—炉墙材料容重(kg/m3); a一一炉墙材料单价‘$/kg); s一一炉琦计算面积(mZ); 己一炉墙厚度(m); T—炉墙寿命(...&
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1 前言为了有助于合理利用能源 ,受 NEDO(新能源产业技术综合开发机构 )委托 ,由日本工业炉协会实施了开发高性能工业炉的国家级新技术开发工程。2 加热炉的选型加热炉的炉型选定是确保宽幅炉温度均匀性的轴向燃烧、侧燃烧和顶燃烧的主要因素。从水梁的布置角度来看 ,希望进行侧燃烧布置 ,但关键问题在于火焰能否完全延伸至半幅炉宽以上 ,当不能延伸时 ,则应考虑采用轴向燃烧 ,最后辅以顶烧嘴进行微调。根据这一选择的不同 ,外形就会产生很大的差别 ,因此到底采用哪种布置为好 ,仍各持己见。表 1列出加热炉中各种供热方式的特性比较。通常认为 ,1 2 0 0万 k J/h左右的燃烧量时 ,烧嘴的火焰长度最长只能达到 6~ 7m。图 1示出各种加热炉的烧嘴布置方案。图 2示出日本目前实际使用的热轧加热炉的几种炉型例。这些炉子的火焰可到达点的最大炉长为57m,炉宽达到 1 4m,一般分为预热段、第 1加热段、第 2加热段和均热段 4段。均热段...&
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