今天我们来看一下热量计算公式,以下6个关于热量计算公式的观点希望能帮助到您找到想要的百科知识。
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热量计算公式是什么
Q=cm△t 式中各物理量的单位如下:
1、热量Q: 焦耳 ( J )
2、比热容C: 焦耳/千克℃ ( J/kg℃ )
3、质量m: 千克 ( kg )
4、升高(或降低)的温度△t: 摄氏度( ℃ )。
一定质量的物质,在温度升高时,所吸收的热量与该物质的质量和升高的温度乘积之比,称做这种物质的比热容(比热),用符号c表示。其国际单位制中的单位是焦耳每千克开尔文[J /(kg·K) ]或焦耳每千克每摄氏度[J /(kg·℃)]。
J是指焦耳,K是指热力学温标,即令1千克的物质的温度上升(或下降)1开尔文所需的能量。根据此定理,便可得出以下公式:
扩展资料:
比热容的单位是复合单位。
在国际单位制中,能量、功、热量的主单位统一为焦耳,温度的主单位是开尔文,因此比热容的国际单位为J/(kg·K),读作“焦[耳]每千克开[尔文]”。国际单位或为J/(kg·℃),读作“焦[耳]每千克摄氏度([]内的字可以省略。)
常用单位:J/(kg·℃)、J/(g·℃)、kJ/(kg·℃)、cal/(kg·℃)、kcal/(kg·℃)等。注意摄氏度和开尔文仅在温标表示上有所区别,在表示温差的量值意义上等价,因此这些单位中的℃和K可以任意互相替换。例如“焦每千克摄氏度”和“焦每千克开”是等价的。
参考资料:百度百科-比热容
热量计算公式有哪些?
热量计算公式是一种计算热量的公式,即Q=G·C·(tg-th)。
根据热量计算公式:Q=G·C·(tg-th)可知,当供热系统向热用户提供相同的热量Q时,供回水温差Δt= tg-th与循环水量G成比例关系。即系统的供回水温差大,则循环水量就小,水泵的电耗就会大大降低。从下面的一个例子,就可看出温差与电耗之间的关系。
扩展资料:
例如一个供热系统设计热负荷为7MW,一次网供回水温差Δt= 30℃经计算,其循环水量为200m/h。外网管径为DN200。查表可知沿程阻力系数为170Pa/m。经水力计算,管网沿程总阻力损失为50m水柱,如果按此流量和扬程选水泵,即水泵功率为45KW。
提高供热系统的供回水温差,可大大降低运行电耗。同时由于阻力损失的大幅度降低,可以使有中继泵站的供系统,取消了中继泵站,节省了建投资和中继泵站的运行费用。
参考资料来源:
百度百科-热量计算公式
物理热量的公式
物理热量的公式是:Q=qm。
例题:将80kg、温度50℃的水放入地窖,过了一段时间,水温降至5℃。请问这些水放出的热量能将质量为25kg温度为20℃的金属块,温度升高多少摄氏度?
Q放=c水m水(t₀-t)= 4200J/(kg•℃) × 80kg× ( 50℃ -5℃ ) =15120000 J
金属块升高的温度为⊿t:
Q吸=c金m金⊿t
15120000 J= 500 J/(kg•℃) × 25kg×⊿t
⊿t= 1209.6℃
扩展资料
Q=qm公式解析:根据热量计算公式:Q=G·C·(tg-th)可知,当供热系统向热用户提供相同的热量Q时,供回水温差Δt= tg-th与循环水量G成比例关系。
即系统的供回水温差大,则循环水量就小,水泵的电耗就会大大降低。
参考资料 百度百科——热量的公式
热量计算公式是什么?
C=Q/m·△t。
1、比热容的概念
一定质量的某种物质,在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比,叫做这种物质的比热容。
上述逆过程也是成立的。即,一定质量的某种物质,在温度降低时放出的热量与它的质量和降低的温度乘积之比,叫做这种物质的比热容。
比热容的定义式:c=Q/(m△t);上述公式中,Q为热量,c比热容,m为物体的质量,△t为温度差。
比热容的单位是:焦每千克摄氏度,符号是J/(kg℃)。
2、比热容公式的推导式
比热容的定义式:c=Q/(m△t);可推导得到m= Q /c△t;Q=cm△t =cm(t1-t0)。
注意:t1为高温;t0为低温。
t1= t0+Q /cm;t0= t1-Q /cm。
3、实验:比较不同物质吸热的情况
相同规格的电加热器、玻璃杯、温度计。加热质量相同的水和食用油,使两种物质升高相同的温度,比较他们吸收热量的多少。
结论:不同物质,在质量相等、升高温度相同时,吸收的热量不同。
请问热量的公式是什么?
热量= 质量*比热容*温度的变化 Q=CM(t2-t1) Q----热量 M----物体的比热(查表) t2---物体最后温度 t1---物体初始温度 拓展资料:热量: 热量是指由于温度差别而转移的能量;也是指1公克的水在1大气压下温度上升1度c所产生的能量;在温度不同的物体之间,热量总是由高温物体向低温物体传递;即使在等温过程中,物体之间的温度也不断出现微小差别,通过热量传递不断达到新的平衡。 人体的一切生命活动都需要能量,如物质代谢的合成反应、肌肉收缩、腺体分泌等等。而这些能量主要来源于食物。动、植物性食物中所含的营养素可分为五大类:碳水化合物、脂类、蛋白质、矿物质和维生素,加上水则为六大类。 其中,碳水化合物、脂肪和蛋白质经体内氧化可释放能量。三者统称为“产能营养素”或“热源质”。由于温差的存在而导致的能量转化过程中所转化的能量;而该转化过程称为热交换或热传递;热量的公制为焦耳。 温度: 温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。根据某个可观察现象(如水银柱的膨胀),按照几种任意标度之一所测得的冷热程度。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。 国际单位为热力学温标(K)。目前国际上用得较多的其他温标有华氏温标(°F)、摄氏温标(°C)和国际实用温标。从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均动能的标志。温度是大量分子热运动的集体表现,含有统计意义。
热量计算公式该如何计算?
根据热量计算公式:Q=G·C·(tg-th)可知,当供热系统向热用户提供相同的热量Q时,供回水温差Δt= tg-th与循环水量G成比例关系。即系统的供回水温差大,则循环水量就小,水泵的电耗就会大大降低。
例如一个供热系统设计热负荷为7MW,一次网供回水温差Δt= 30℃经计算,其循环水量为200m/h。外网管径为DN200。查表可知沿程阻力系数为170Pa/m。经水力计算,管网沿程总阻力损失为50m水柱,如果按此流量和扬程选水泵,即水泵功率为45KW。
公式用途
直供系统或间供系统的二级管网,也都存在着运行温差过小的问题。用户的室内采暖系统一般按供回水温差25℃设计,但实际运行的温差都在20℃以下,有的甚至只有10℃左右。因此存在着大量电能浪费问题。二级管网和室内采暖系统的节能潜力也很大。
能耗的降低是多方面的,温差的提高势必会管道输送损耗。
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