Kā aprēķināt elektrisko sildīšanas cauruļu un elektrisko krāsns vadu jaudu?
Atstāj ziņu
Izvēloties vai projektējot elektriskos sildīšanas elementus, piemēram, elektriskās sildīšanas caurules, elektriskās krāsns vadus un elektriskos sildītājus, pirmais, kas jāņem vērā, ir tādi parametri kā sildīšanas vide, darba temperatūra un sildīšanas jauda. Apkures procesa projektēšanā ir ļoti svarīgi izvēlēties atbilstošo termisko jaudu, kas tieši ietekmēs apkures vides sildīšanas temperatūru un sildīšanas laiku.
Šis ir ievads termiskās jaudas teorētiskajai vērtībai, kas nepieciešama barotnei, lai uzkarsētu. Tas neietver tādus faktorus kā termiskā efektivitāte, siltuma absorbcija un siltuma zudumi. Parasti to izmanto tikai kā dizaina atsauci. Faktiskā elektriskās sildīšanas caurules jaudas izvēle var attiekties uz parasti izmantotajām empīriskajām vērtībām ekvivalentai pārveidošanai un atlasei, kas būs salīdzinoši precīzi.
1. Aprēķina idejas elektriskās sildīšanas caurules vidējās sildīšanas jaudai:
1. Nosakiet sildīšanas vidi, vidēju masu un siltumapgādes attiecību;
2. Nosakiet temperatūras starpību un laika prasības apkurei;
3. Aizstājiet formulā, lai iegūtu jaudas vērtību;
2. Šķidras barotnes siltuma jaudas aprēķināšana, ūdens ņemšana kā piemērs:
Nepieciešamā jauda (KW)=Ūdens svars (kg) * Temperatūras starpība * Ūdens specifiskā siltuma jauda {kj/(kg · grāds)}/laiks (sekundes)
Piemērs
Kāda ir elektriskās sildīšanas caurules jauda, lai sildītu 100 kg ūdens no sākotnējās ūdens temperatūras 10 grādos līdz 60 grādiem 60 minūtēs (3600)?
Normāla ūdens siltuma spēja: 4,2 kJ/(Kg · grāds)
Temperatūras paaugstināšanās temperatūras starpība: 60-10=50 grāds
Aizvietojot formulā, siltuma jaudu aprēķina kā 100*50*4,2/3600–5,8kW
Nepieciešamā elektriskā sildīšanas elementa jaudas vērtību var iegūt, dalot dažādas elektriskās sildīšanas formas ar noteiktu termiskās efektivitātes koeficientu (piemēram, 0. 8-0. 9).
Parastā ūdens tvertnes ietilpība, kas atbilst jaudai un laikam, kas nepieciešams katram 10 grādu temperatūras paaugstināšanai
Ūdens tvertnes ietilpība/jauda 3kW 6kW 9kW 12kW 15kW
100l 25-30 minūtes 12-15 minūtes 8-10 minūtes 6-7 minūtes 5-6 minūtes
200l 50-60 minūtes 25-30 minūtes 16-20 minūtes 12-14 minūtes 10-12 minūtes
300l 36-45 minūtes 24-30 minūtes 18-21 minūtes 15-18 minūtes
500l 40-50 minūtes 30-35 minūtes 25-30 minūtes
Ūdens tvertnes ietilpība/jauda 15kW 30kw 50kw 60kw 90kW
1000l 50-60 minūtes 25-30 minūtes 15-18 minūtes 12-15 minūtes 8-10 minūtes
2000l 50-60 minūtes 30-36 minūtes 24-30 minūtes 16-20 minūtes
3000l 45-54 minūtes 36-45 minūtes 24-30 minūtes
5000l 60-75 minūtes 40-50 minūtes
Iepriekš minētais galds ir paredzēts slēgtām ūdens tvertnēm un nav piemērojams šķidruma un termiskās cirkulācijas sistēmām; Noklusējuma ūdens tvertne ir pilna ar ūdeni. Ja tas nav pilns, tas jāpārveido atbilstoši faktiskajai jaudai.
3. Termiskās jaudas aprēķināšanas metode, ņemot vērā siltuma zudumus un siltuma absorbcijas faktorus:
Vidējai sildīšanai nepieciešama jauda:
KW=(C1M1ΔT+C2M2ΔT) +864/P+P/2
Kur:
C1, C2 ir attiecīgi konteinera un barotnes specifiskais siltums (KCAL/KG)
M1, M2 ir attiecīgi konteinera un barotnes masa (kg)
ΔT ir starpība starp nepieciešamo temperatūru un sākotnējo temperatūru (pakāpe)
H ir laiks, kas nepieciešams, lai sildītu no sākotnējās temperatūras līdz iestatītajai temperatūrai (h)
P ir konteinera siltuma izkliedēšana galīgajā temperatūrā (KW)
Iepriekš minētais jaudas aprēķins ir termiskā jauda, kas iegūta, visaptveroši ņemot vērā tādus faktorus kā konteinera un barotnes siltuma absorbcija un siltuma zudumi, kas ir salīdzinoši precīzāki. Tas ir piemērots atsaucei uz tādiem darba apstākļiem termiskās jaudas aprēķinā, piemēram, elektriskajiem sildītājiem, katliem, krāsnīm, ūdens tvertnēm, eļļas tvertnēm, krāsnīm utt.







