Jak obliczyć moc elektrycznych rur ogrzewania i elektrycznych przewodów pieca?
Zostaw wiadomość
Podczas wybierania lub projektowania elektrycznych elementów ogrzewania, takich jak elektryczne rurki grzewcze, przewody pieców elektrycznych i grzejniki elektryczne, pierwszą rzeczą do rozważenia są parametry, takie jak podłoże grzewcze, temperatura robocza i moc ogrzewania. W projekcie procesu grzewczego bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiednią moc cieplną, która bezpośrednio wpłynie na temperaturę ogrzewania i czas ogrzewania podłoża grzewczego.
Poniżej znajduje się wprowadzenie do teoretycznej wartości mocy cieplnej wymaganej do ogrzewania medium. Nie wiąże się to z takimi czynnikami, jak wydajność cieplna, absorpcja ciepła i utrata ciepła. Zasadniczo jest używany tylko jako odniesienie do projektowania. Rzeczywisty wybór mocy elektrycznej rurki grzewczej może odnosić się do powszechnie używanych wartości empirycznych dla równoważnej konwersji i selekcji, które będą stosunkowo dokładne.
1. Pomysły obliczeniowe dotyczące mocy ogrzewania elektrycznego rurki grzewczej Średni:
1. Określić podłoże grzewcze, średnią masę i wskaźnik pojemności cieplnej;
2. Określ różnicę temperatury i wymagania dotyczące ogrzewania;
3. Zastąp wzór w celu uzyskania wartości mocy;
2. Obliczanie mocy cieplnej do podgrzewania ciekłego ośrodka, przyjmując wodę jako przykład:
Wymagana moc (kW)=Waga wody (kg) * Różnica temperatury * Pojemność cieplna właściwa wody {KJ/(kg · stopień)}/Time (sekundy)
Przykład
Jaka jest moc elektrycznej rurki grzewczej wymagana do podgrzewania 100 kg wody z początkowej temperatury wody od 10 stopni do 60 stopni w 60 minut (3600)?
Normalna pojemność cieplna dla wody: 4,2 kJ/(kg · stopień)
Różnica temperatury wzrostu temperatury: 60-10=50
Podstawiając wzór, moc cieplna jest obliczana jako 100*50*4,2/3600 ~ 5,8 kW
Wartość mocy wymaganego elektrycznego elementu ogrzewania można uzyskać, dzieląc różne formy ogrzewania elektrycznego przez określony współczynnik wydajności cieplnej (taki jak 0. 8-0. 9).
Wspólna pojemność zbiornika na wodę odpowiadająca mocy i czas wymagany dla każdego wzrostu temperatury o 10 stopni
Pojemność/zasilanie zbiornika 3 kW 9kW 12kW 15kW
100l 25-30 minuty 12-15 minuty 8-10 minuty 6-7 minuty 5-6 minuty
200l 50-60 minuty 25-30 minuty 16-20 minuty 12-14 minuty 10-12 minuty
300L 36-45 minuty 24-30 minuty 18-21 minuty 15-18 minuty
500L 40-50 minuty 30-35 minuty 25-30
Pojemność zbiornika/zasilanie 15 kW 50 kW 60 kW 90 kW
1000L 50-60 minuty 25-30 minuty 15-18 minuty 12-15 minuty 8-10 minuty
2000L 50-60 minuty 30-36 minuty 24-30 minuty 16-20 minuty
3000L 45-54 minuty 36-45 minuty 24-30
5000L 60-75 minuty 40-50 minuty
Powyższa tabela dotyczy zamkniętych zbiorników wody i nie ma zastosowania do systemów krążenia płynnego i termicznego; Domyślny zbiornik wody jest pełen wody. Jeśli nie jest to pełne, należy go przekonwertować zgodnie z rzeczywistą pojemnością.
3. Metoda obliczania mocy cieplnej z uwzględnieniem utraty ciepła i współczynników absorpcji ciepła:
Moc wymagana do średniego ogrzewania:
kW=(C1M1ΔT+C2M2ΔT) +864/p+p/2
Gdzie:
C1, C2 są odpowiednio ciepłem właściwym pojemnika i pożywki (stopień KCAL/kg)
M1, M2 są odpowiednio masą pojemnika i pożywki (kg)
ΔT to różnica między wymaganą temperaturą a temperaturą początkową (stopień)
H to czas wymagany do ogrzewania od początkowej temperatury do ustalonej temperatury (h)
P to rozpraszanie ciepła pojemnika w końcowej temperaturze (KW)
Powyższe obliczanie mocy to moc cieplna uzyskana przez kompleksowo uwzględniając takie czynniki, jak absorpcja ciepła i utrata ciepła pojemnika i medium, co jest stosunkowo dokładniejsze. Jest odpowiedni do odniesienia do obliczania mocy termicznej warunków pracy, takich jak grzejniki elektryczne, kotły, piece, zbiorniki wodne, zbiorniki oleju, piekarniki itp.







