При выборе или проектировании электрических нагревательных элементов, таких как электрические нагревательные трубки, провода электрических плит, электрические нагреватели и т. Д., В первую очередь необходимо учитывать такие параметры, как теплоноситель, рабочая температура и мощность нагрева. При проектировании процесса нагрева очень важно выбрать соответствующую мощность нагрева, которая будет напрямую влиять на температуру нагрева и время нагрева теплоносителя.
Следующий электрический нагреватель Lilin представляет теоретическое значение тепловой мощности, необходимой для нагрева среды, и не включает такие факторы, как тепловой КПД, поглощение тепла и тепловые потери, и обычно используется только для справки при проектировании. Для фактического выбора мощности электронагревательной трубки вы можете обратиться к обычно используемым эмпирическим значениям для эквивалентного преобразования и выбора, которые будут относительно точными.
1. Расчетная идея тепловой мощности нагрева среды электронагревательной трубки:
1. Определите теплоноситель, качество среды и соотношение теплоемкости;
2. Определите разницу температур нагрева и требуемое время;
3. Подставьте формулу, чтобы получить значение мощности;
2. Расчет тепловой мощности нагрева жидкой среды на примере воды:
Требуемая мощность (кВт)=вес воды (кг) * разница температур * удельная теплоемкость воды {кДж / (кг · ℃)} / время (секунды)
Описание примера
Как насчет мощности электронагревательной трубки, необходимой для нагрева 100 кг воды с начальной температуры воды 10 ° C до 60 ° C за 60 минут (3600 с)?
Нормальная удельная теплоемкость воды: 4,2 кДж / (кг · ℃)
Разница температур нагрева: 60-10=50 ℃
Подставляем формулу для расчета тепловой мощности=100 * 50 * 4,2 / 3600≈5,8 кВт
Значение мощности необходимого электрического нагревательного элемента может быть получено путем деления различных форм электрического нагревателя на определенный коэффициент теплового КПД (например, 0,8-0,9).
Емкость общего резервуара для воды соответствует времени, необходимому для нагрева на каждые 10 ℃.
Емкость резервуара для воды / мощность 3кВт 6кВт 9кВт 12кВт 15кВт
100л 25-30 минут 12-15 минут 8-10 минут 6-7 минут 5-6 минут
200 л 50-60 минут 25-30 минут 16-20 минут 12-14 минут 10-12 минут
300л 36-45 минут 24-30 минут 18-21 минут 15-18 минут
500л 40-50 минут 30-35 минут 25-30 минут




Емкость резервуара для воды / мощность 15 кВт 30 кВт 50 кВт 60 кВт 90 кВт
1000л 50-60 минут 25-30 минут 15-18 минут 12-15 минут 8-10 минут
2000л 50-60 минут 30-36 минут 24-30 минут 16-20 минут
3000L 45-54 минуты 36-45 минут 24-30 минут
5000л 60-75 минут 40-50 минут
Приведенная выше таблица предназначена для закрытых резервуаров для воды и не применима к жидкостным и тепловым циркуляционным системам; резервуар для воды по умолчанию заполнен водой, если он не полный, его следует преобразовать в соответствии с фактической емкостью.
3. Методика расчета тепловой мощности с учетом коэффициентов теплопотерь и теплопоглощения:
Мощность, необходимая для нагрева среды:
kw=(C1M1ΔT + C2M2ΔT) +864 / p + p / 2
Где:
C1 и C2 - удельная теплоемкость емкости и среды соответственно (ккал / кг ℃).
M1 и M2 - масса контейнера и носителя (кг)
ΔT - это разница между требуемой температурой и начальной температурой (℃)
H - время, необходимое для нагрева от начальной температуры до заданной температуры (ч)
P - тепловыделение контейнера при конечной температуре (кВт)
Вышеупомянутый расчет мощности - это тепловая мощность, полученная путем всестороннего учета теплопоглощения и тепловых потерь контейнера и среды, что является относительно более точным. Он подходит для расчета тепловой мощности электрических нагревателей, котлов, обжиговых печей, резервуаров для воды, масляных резервуаров, печей и других рабочих условий.