Atunci când selectați sau proiectați elemente de încălzire electrice, cum ar fi tuburile electrice de încălzire, firele de sobă electrică, încălzitoarele electrice etc., trebuie să luați în considerare mai întâi parametri precum mediul de încălzire, temperatura de funcționare și puterea de încălzire. În proiectarea procesului de încălzire, este foarte important să selectați puterea de încălzire adecvată, care va afecta direct temperatura de încălzire și timpul de încălzire a agentului de încălzire.
Următoarea încălzire electrică Lilin introduce valoarea teoretică a puterii termice necesare pentru încălzirea medie și nu implică factori precum eficiența termică, absorbția de căldură și pierderea de căldură și, în general, este doar pentru referință de proiectare. Pentru selecția efectivă a puterii tubului de încălzire electrică, vă puteți referi la valorile empirice utilizate în mod obișnuit pentru conversia și selecția echivalente, care vor fi relativ precise.
1. Ideea de calcul a puterii de încălzire a tubului de încălzire electrică încălzire medie:
1. Determinați mediul de încălzire, calitatea medie și raportul capacității termice;
2. Determinați diferența de temperatură de încălzire și cerințele de timp;
3. Înlocuiți formula pentru a obține valoarea puterii;
2. Calculul puterii termice a mediului lichid de încălzire, luând ca exemplu apa:
Puterea necesară (kw)=greutatea apei (kg) * diferența de temperatură * capacitatea termică specifică a apei {kJ/(kg·℃)}/timp (secunde)
Exemplu de descriere
Ce zici de puterea tubului de încălzire electrică necesară pentru a încălzi 100 kg de apă de la temperatura inițială a apei de 10 ° C la 60 ° C în 60 de minute (3600 de secunde)?
Capacitatea termică specifică normală a apei: 4,2 kJ/(kg·℃)
Diferența de temperatură de încălzire: 60-10=50℃
Înlocuind formula pentru a calcula puterea termică=100*50*4,2/3600≈5,8KW
Valoarea puterii elementului de încălzire electric necesar poate fi obținută prin împărțirea diferitelor forme de încălzire electrică la un anumit coeficient de eficiență termică (cum ar fi 0,8-0,9).
Capacitatea comună a rezervorului de apă corespunde timpului de putere necesar pentru fiecare încălzire de 10℃
Capacitate/putere rezervor apa 3KW 6KW 9KW 12KW 15KW
100L 25-30 minute 12-15 minute 8-10 minute 6-7 minute 5-6 minute
200L 50-60 minute 25-30 minute 16-20 minute 12-14 minute 10-12 minute
300L 36-45 minute 24-30 minute 18-21 minute 15-18 minute
500L 40-50 minute 30-35 minute 25-30 minute




Capacitate/putere rezervor apa 15KW 30KW 50KW 60KW 90KW
1000L 50-60 minute 25-30 minute 15-18 minute 12-15 minute 8-10 minute
2000L 50-60 minute 30-36 minute 24-30 minute 16-20 minute
3000L 45-54 minute 36-45 minute 24-30 minute
5000L 60-75 minute 40-50 minute
Tabelul de mai sus este pentru rezervoarele de apă închise și nu este aplicabil sistemelor de circulație a fluidelor și termice; rezervorul de apă implicit este umplut cu apă, dacă nu este plin, ar trebui convertit în funcție de capacitatea reală.
3. Metoda de calcul a puterii termice luând în considerare pierderile de căldură și factorii de absorbție a căldurii:
Puterea necesară pentru încălzirea mediului:
kw=(C1M1ΔT+C2M2ΔT)+864/p+p/2
Unde:
C1 și C2 sunt căldura specifică a recipientului și respectiv mediu (kcal/kg℃)
M1 și M2 sunt masa recipientului și a mediului (kg)
ΔT este diferența dintre temperatura necesară și temperatura inițială (℃)
H este timpul necesar pentru a încălzi temperatura inițială la temperatura setată (h)
P este disiparea de căldură a recipientului la temperatura finală (kw)
Calculul puterii menționat mai sus este puterea termică obținută prin luarea în considerare cuprinzătoare a absorbției de căldură și a pierderii de căldură a recipientului și a mediului, care este relativ mai precisă. Este potrivit pentru calcularea puterii termice a încălzitoarelor electrice, cazanelor, cuptoarelor, rezervoarelor de apă, rezervoarelor de ulei, cuptoarelor și altor condiții de lucru.