第397章 有人在成长 (第1/3页)
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李振和王海为“烤人厉害”的量化标准争论起来。
王海认为应该用辐射热流密度,李振觉得工人感受更接近“黑球温度”,这是一种综合考虑辐射和对流的体感温度指标。
两人谁也说服不了谁,最后抱着一堆资料去找吕辰。
吕辰听完争论,问道:“你们觉得,未来设计辐射换热器,是更关心辐射热流密度,还是更关心工人体感温度?”
两人一愣,随即恍然,辐射换热器吸收的是辐射热,当然该用辐射热流密度。
但工人作业环境评估,黑球温度更有意义。
“所以,”吕辰总结,“两个指标都要。但用在不同的分析里。王海,你负责辐射热流密度的测量和估算;李振,你去查资料,学怎么测黑球温度,把它也作为评价指标之一。这不矛盾,这是互补。”
争论变成了分工合作。
刘跃文那边,把厂区抽象成几十个节点、上百条管路后,手算水力平衡算得头晕眼花。
厂区地势有高差,管路有弯头、阀门,蒸汽和水的物性还不同。
他算了两天,结果和实际压力数据对不上。
“吕老师,我算的供水管压力损失比实际大了一倍。”刘跃文拿着草稿,一脸困惑。
吕辰看了看他的计算公式:“你用的沿程损失公式是达西-魏斯巴赫公式?”
“是。”
“摩擦系数λ你取的多少?”
“按光滑管取的0.02。”
“问题就在这。”吕辰拿起红笔,“厂里的蒸汽管道用了十几年了,内壁有锈蚀、有水垢、还有局部凹陷。实际粗糙度比你假设的大得多。λ应该取0.04到0.05。还有,你考虑局部损失了吗?阀门、弯头、变径,这些加起来可能比沿程损失还大。”
刘跃文恍然大悟,回去重新算。
这次他老老实实去查了每条管道的安装年限、维护记录,估算实际粗糙度,又把主要阀门弯头全数列出,查手册估算局部损失系数。
再算,结果就和实际数据吻合多了。
“工程计算,”吕辰事后对他说,“不是套公式就行。你得知道公式背后的假设,知道实际条件和假设差多远,然后去修正。”
一个月过去,热源普查进入收尾阶段。
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