京都 市 交通 局 入札, 熱計算 | 日本ヒーター株式会社|工業用ヒーターの総合メーカー
77 更地 5億9, 580万円 2号物件 伏見区下鳥羽広長町210番 2, 177. 74 建物付 2億4, 560万円 3号物件 右京区太秦一ノ井町25番1,108番 212. 61 更地 2, 977万円 4号物件 【売却条件付】 山科区竹鼻扇町3番2 156. 79 建物付 1, 610万円 5号物件 【売却条件付】 北区鷹峯木ノ畑町68番 6, 296. 85 建物付 5億2, 340万円 6号物件 右京区西京極新田町23番3 175. 49 更地 2, 966万円 (2) 市有地(交通局) 区分 所在地 地積(㎡) 現況 予定価格 7号物件 伏見区竹田浄菩提院町124番,126番 475. 81 更地 7, 457万円 (3) 市有地(上下水道局) 区分 所在地 地積 (㎡) 現況 予定価格 8号物件 【売却条件付】 上京区日暮通丸太町上る西入西院町915番 上京区千本通二条下る東入主税町936番 1, 318. 05 更地 14億2, 000万円 9号物件 【売却条件付】 上京区竹屋町通千本東入主税町1120番 1, 714. ヤフオク! - 京都市交通局×西日本ジェイアールバス 高雄地域.... 95 更地 11億6, 000万円 10号物件 【売却条件付】 伏見区横大路菅本2番3外 (底地町名地番) 11, 428. 93 仮換地地積 更地 9億8, 300万円 11号物件 下京区七条通東堀川西入八百屋町2番,3番 534.
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京都市交通局:京都市競争入札参加資格の登録・種目変更の受付開始について
ページ番号278521 ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます 2021年1月25日 広報資料 令和3年1月25日 京都市交通局(担当:財務課 電話 075-863-5096) 令和2年度 市有地の売却に係る一般競争入札の実施について 京都市交通局が保有する未利用地の売却に当たり,一般競争入札を下記のとおり行いますので,お知らせします。 1 入札日時,場所 日時 令和3年3月9日(火曜日) 午前10時開始(午前9時30分から受付開始) 場所 京都市交通局企画総務部財務課入札室 サンサ右京5階(予定) 2 入札物件 入札物件は次のとおりです。予定価格以上の最も高い金額で入札された方に対して,物件を売却します。 物件番号 所在地 地積 現況 予定価格 1号物件 京都市南区吉祥院仁木ノ森町10番1,10番2 (南区吉祥院仁木ノ森町用地) 2, 367. 37㎡ 建物付 2億8, 300万円 ※ 物件の詳細等については,入札案内書を御確認ください。 3 入札案内書の配布 (1) 配布場所 京都市交通局企画総務部財務課(サンサ右京5階) (2) 配布期間 1月25日(月曜日)~ 2月18日(木曜日) (土曜日,日曜日,祝日を除く。午前9時 ~ 午後5時(正午 ~ 午後1時を除く。)) 4 申込方法,お問合せ先 入札への参加を希望される場合には,事前に申込みが必要ですので,申込受付期間内に,申込受付場所へ申込必要書類を直接持参してください。 (1) 申込受付期間 令和3年2月15日(月曜日)~2月18日(木曜日) (2) 申込受付時間 午前9時~ 午後5時(正午 ~ 午後1時を除く。) (3) 申込受付場所,お問合せ先 京都市交通局企画総務部財務課 所在地 京都市右京区太秦下刑部町12番地(サンサ右京5階) TEL 075-863-5096 お問い合わせ先 交通局 企画総務部 財務課(管財担当) 電 話:075-863-5096 F A X :075-863-5099 e-mail:
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アクセスしていただき、ありがとうございます。 自己紹介文ならびに以下お読みいただき、入札をお待ちしています。 【商品の説明】 商品名: 京都市交通局(京都市バス)新聞記事切り抜き パンフレット類 クリアファイル6冊 【商品の状態】 使用状況: 京都市交通局・京都市バスに関する新聞記事の切り抜き、スクラップしたクリアファイル6冊です。 1997年5月~2003年3月頃までの新聞記事です。京都新聞が中心です。 市バスの配布パンフレット(当時の路線図やダイヤ改正案内、おふたいむ、あすも走る)もファイルに入れております。 自宅保管しておりましたが、クリアファイルに入れて保管しておりました。 注意事項: 中古品のため、ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。 【その他】 オークション終了後、48時間以内にご連絡が無い場合は、落札者都合によるキャンセルとなりますので、ご注意願います。 中古品の為、ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。
1? Q(熱量)=U(熱伝達係数)×A(伝熱面積)×ΔT? Q(熱量)=ρ(密度)×C(比熱)×V(流量)×ΔT? は物質移動を伴わない熱伝達で、? は物質移動が熱伝導を担う場合ですから 同じ土俵で比較するのは好ましくないと思います。 U(熱伝達係数)×A(伝熱面積)は伝熱面の伝導熱量であり、ρ(密度)×C(比 熱)×V(流量)は移動物質の熱容量で単位は同じになります。 投稿日時 - 2012-11-21 17:12:00 あなたにオススメの質問
熱計算 | 日本ヒーター株式会社|工業用ヒーターの総合メーカー
チラーの選び方について 負荷(i)<冷却能力(ii):対象となる負荷に対して大きい冷却能力を選定 1. 負荷の求め方 2つの方法で計算することができます。 循環水の負荷(装置)側からの出口温度と入り口温度が判明している場合 Q:熱量=m:重量×C:比熱×⊿T:温度差 の公式から、 Q=γb×Lb×Cb×(Tout-Tin)×0. 07・・・(1)式 Q: 負荷容量[kW] Lb: 循環水流量[ℓ/min] Cb: 循環水比熱[cal/g・℃] Tout: 負荷出口温度[℃] γb: 循環水密度[g/㎤] Tin: 負荷入口温度[℃] 算出例 例)流量12ℓ/minの循環水が30℃で入水し、32℃で出てくる場合の装置側の負荷容量を計算する。 但し、循環水は水で比熱(cb):1. 0[cal/g℃]、密度(γb):1. 0[g/㎤]とする。 (1)式より 負荷容量Q= 1. 0×12×1. 0×(32-30)×0. 07=1. 68 [kW] 安全率20%を見込んで、1. 68×1. 2=2. 02[kw] 負荷容量2. 02[kw]を上回る冷却能力を持つチラーを選定します。 被冷却対象物の冷却時間と温度が判明している場合 被冷却対象物の冷却時間、温度から冷却能力を算出。 冷却対象物の冷却時間、温度から冷却能力を算出することができます。その場合には冷却対象物の密度を確認する必要があります。 Tb: 被冷却対象物の冷却前温度[℃] Vs: 被冷却対象物体積[㎥] Ta: 被冷却対象物の冷却後温度[℃] Cs: 被冷却対象物比熱[KJ/g・℃] T: 被冷却対象物の冷却時間[sec] γs: 被冷却対象物密度[g/㎤] 例)幅730mm、長さ920mm、厚み20mmのアルミ板を、3分で34℃から24℃に冷却する場合の負荷容量を計算する。 但し、アルミの比熱(Cs)を0. 215[cal/g℃]、密度(γs)を2. 7[g/㎤]とする。 ※1[cal]=4. 2Jであるため、比熱:0. 215[cal/g・℃]=0. 流量 温度差 熱量 計算. 903[KJ/kg・℃]、 密度:2. 7[g/c㎥]=2688[kg/㎥]として単位系を統一して計算する。 (2)式より 安全率20%を見込んで、1. 81×1. 18[kw] 負荷容量2. 18[kw]を上回る冷却能力を持つチラーを選定します。 2. 冷却能力の求め方 下記のグラフは、循環水の温度、周囲温度(冷却式の場合は冷却水温度)とチラーの冷却性能の関係を示すものです。 このグラフを利用して必要な冷却能力を 算出することができます。 例)循環水温度25℃、周囲温度20℃の時、チラーの冷却能力を求めます。 上記グラフより冷却能力が3600Wと求められます。(周波数60Hzにて選定)
交換熱量の計算 -問題:「今、40℃の水が10L/Minで流れています。この水- 物理学 | 教えて!Goo
熱量は建物の検針課金に使用されていたり、計装分野では制御に必要な要素として重要な役割を担います。 そのため熱量計(カロリーメータ)の仕組みや熱量制御などを理解する上で熱量計算を知ることは非常に重要です。 こちらでは熱量計算の中でも空調制御や熱源制御によく使用される熱量計算を解説します。 【熱量計算】流量と温度差による交換熱量を知ろう! 空調機や熱源の熱交換器では冷房時は冷水、暖房時は温水を使用し空気を冷やしたり温めたりします。 そのため空調機や熱交換器は流れる水と空気を熱交換することで最適な温度の空気を作り出しています。 このとき水と空気には熱の交換がされており、どのくらいの熱量が交換されたのかを求めるのが熱量計算になります。 この場合の熱量計算には空調機や熱交換器の往き(入口)と還り(出口)の温度差と空調機へ流れた流量さえ分かれば熱量計算を行うことができます。 熱量計算は流量×往還温度差 下の公式は熱量計算における基本の公式になります。 熱量基本式: 熱量=比熱(温度差)×質量(密度×体積)×4. 交換熱量の計算 -問題:「今、40℃の水が10L/minで流れています。この水- 物理学 | 教えて!goo. 186(J:ジュール換算) これを冷房時の空調機の熱量計算に当てはめた場合、以下のようになります。 空調機の熱量計算:熱量=冷水往き温度と冷水還り温度差×冷水流量 例 流量5ℓ/hの冷水が6℃で空調機に入水し、18℃で出てくる場合の空調機の負荷熱量を計算する。(下の計算式ではジュール換算しています) 負荷熱量Q= 5×(18-6)×4. 186=251 251÷1000=0. 25[GJ/h] このように空調機や熱源の熱交換器などの負荷熱量を求めたい場合は温度差と流量さえ分かれば熱量計算が可能です。 熱量を計算するカロリーメータとは 今回ご紹介した熱量計算は計装分野においてよく制御に使用される熱量計算になります。 例えば熱源制御では熱源機の台数制御に熱量が使用されたりしています。 こちらでは参考までに自動で熱量を計算するカロリーメータについて簡単にご紹介します。 カロリーメータとは温度センサーや流量計などから信号を受け取り、熱量を自動で演算する装置になります。 受け取った温度や流量から現在の熱量を計算し、その熱量を制御や記録に使用することができるようになっています。 こちらは制御機器メーカーのアズビル(azbil)のカロリーメータの動作原理図になります。 温度センサーや流量計からの信号を元に熱量を演算していることが分かります。 画像引用: アズビルHP_積算熱量計・演算部より 熱量計算のまとめ いかがでしたか?
冷却能力の決定法|チラーの選び方について
熱計算 被加熱物の加熱に必要な電力とともに潜熱量・放熱量を個別に計算し、「必要電力の総和」を求めます。 実際に数値を入力して計算ができる 熱計算プログラム や 放熱計算プログラム も参照ください。 表で簡単に必要ワット数がわかる 加熱電力早見表 もあります。 1.基本式 基 本 式:熱 量=比熱× 質量(密度×体積)× 温度差ΔT 熱量の換算:1 J(ジュール)=2. 778×10-7 kWh =2. 389×10-4 kcal 1 cal(カロリー)=1. 163×10-6 kWh =4. 冷却能力の決定法|チラーの選び方について. 186 J 熱量のSI単位はJ(ジュール)で表す。従来はcal(カロリー)が用いられており、ここではcalによる計算式も併記する。 電力Wと熱量Jの関係:1W=1J/s(毎秒1Jの仕事率) 電力量=電力P×時間:電力と、電力が仕事をした時間との積は電力量(電気の仕事量)といい、電力量=熱量として下式 (1)、(2) を得る。 2.ヒーターの電力を求める計算式 ヒーター電力 P(W)の計算式 従来のヒーター電力 P(W)の計算式(熱量をcalで計算) t時間で被加熱物の温度をΔT℃上昇させる場合 P = 0. 278 × c × ρ × V × ΔT/t ――― (1) t分で被加熱物の温度をΔT℃上昇させる場合 P = 0. 278 × 60 × c × ρ × V × ΔT/t ― (2) t時間で被加熱物の温度をΔT℃上昇させる場合 P = 1. 16 × c × ρ × V × ΔT/t ――― (1)' P = 1. 16 × 60 x c × ρ × V × ΔT/t ― (2)' 電力:P W(ワット) 時間:t h または min (1 h = 60 min) 比熱:c kJ/(kg・℃) または kcal/(kg・℃) 密度:ρ kg/m 3 または kg/L(キログラム/リットル) 体積:V m 3 (標準状態)または L(標準状態) 流量:q m 3 /min(標準状態) または L/min(標準状態) 温度差ΔT ℃=目的温度T ℃-初期温度T 0 ℃ ★物性値は参考文献などを参照し、単位をそろえるように気を付けること。 参考データ・計算例 3.加熱に要する電力 No. 加熱に必要な電力 計算式 従来の計算式 (熱量をcalで計算) ①P 1 流れない液体・固体 体積Vをt[](時間)で 温度差ΔT(T 0 →T)℃ に加熱する電力 P 1 =0.
16×1×1×200×40 =9280W ④容器加熱 c=0. 48 kJ/(kg・℃) ρ×V=20 kg ΔT=40 ℃ P 5 =0. 278×0. 48×20×40 =107W ④容器加熱 c=0. 12 kcal/(kg・℃) ρ×V=20kg ΔT=40℃ P 5 =1. 16×0. 12×20×40 =111W ⑥容器からの放熱 表面積 A = (0. 5×0. 5)×2+(0. 8)×4 = 2. 1 m 2 保温なし ΔT=50℃ における放熱損失係数Q=600 W/m 2 P 7 =2. 1×600 =1260W ⑥容器からの放熱 =1260W ◎総合電力 ①+④+⑥ P=(9296+107+1260)×1. 25 =13329W ≒13kW P=(9280+111+1260)×1. 25 =13314W 熱計算:例題2 熱計算:例題2 空気加熱 <表の右側は、熱量をcalで計算した結果を示します。> 流量10m3/minで温度0℃の空気を200℃に加熱するヒーター電力。 条件:ケーシング・ダクトの質量は約100kg(ステンレス製)保温の厚さ100㎜で表面積5㎡、外気温度0℃とする。 ③空気加熱 c=1. 007 kJ/(kg・℃) ρ=1. 熱計算 | 日本ヒーター株式会社|工業用ヒーターの総合メーカー. 161kg/m 3 q=10 m 3 /min ΔT=200 ℃ P 4 =0. 278×60×1. 007×1. 251×10×200 =42025W c=0. 24 kcal/(kg・℃) ρ=1. 251 kg/m 3 q=10 m 3 /min ΔT=200 ℃ P 4 =1. 16×60×0. 24×1. 251×10×200 =41793W ④ステンレスの加熱 c=0. 5 kJ/(kg・℃) ρ×V=100 kg ΔT=200 ℃ P 5 =0. 5×100×200 =2780W ④ステンレスの加熱 c=0. 118 kcal/(kg・℃) ρ×V=100kg ΔT=200℃ P 5 =1. 12×100×200 =2784W ⑥ケーシングやダクトからの放熱 表面積 A = 5 m 2 保温t=100 ΔT=200℃ における放熱損失係数Q=140 W/m 2 P 7 =5×140 =700W ⑥ケーシング・ダクトからの放熱 保温t=100 ΔT=200℃ における放熱損失係数Q=140 W/m 2 ◎総合電力 ③+④+⑥ P=(42025+2780+700)×1.