+8613456528940

Как рассчитать мощность трубки электронагревателя и провода электроплиты?

Dec 07, 2021

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.


Отправить запрос