Hur beräknar jag kraften i elektriska värmningsrör och elektriska ugnsledningar?
Lämna ett meddelande
När du väljer eller utformar elektriska uppvärmningselement som elektriska värmningsrör, elektriska ugnsledningar och elektriska värmare, är det första att tänka på parametrarna såsom värmemedium, driftstemperaturen och värmekraften. Vid utformningen av uppvärmningsprocessen är det mycket viktigt att välja lämplig termisk effekt, vilket direkt kommer att påverka värmtemperaturen och värmningstiden för värmemediet.
Följande är en introduktion till det teoretiska värdet av den termiska kraften som krävs för att mediet ska värmas upp. Det involverar inte faktorer som termisk effektivitet, värmeabsorption och värmeförlust. Det används vanligtvis endast som designreferens. Det faktiska valet av kraften i det elektriska värmningsröret kan hänvisa till de vanligt använda empiriska värdena för motsvarande omvandling och val, vilket kommer att vara relativt exakt.
1. Beräkningsidéer för värmekraft för elektriskt värmningsrörsmedium:
1. Bestäm värmemedium, medelmassa och värmekapacitetsförhållandet;
2. Bestäm temperaturskillnaden och tidskraven för uppvärmning;
3. Ersätt i formeln för att få effektvärdet;
2. Beräkning av värmekraft för uppvärmning av vätskemedium, ta vatten som ett exempel:
Obligatorisk kraft (kw)=Vikt av vatten (kg) * Temperaturskillnad * Specifik värmekapacitet för vatten {kj/(kg · grad)}/tid (sekunder)
Exempel
Vad krävs kraften i det elektriska värmelöret för att värma 100 kg vatten från en initial vattentemperatur på 10 grader till 60 grader i 60 minuter (3600)?
Normal specifik värmekapacitet för vatten: 4,2 kJ/(kg · grad)
Temperaturskillnaden för temperaturökning: 60-10=50 examen
Ersättningen i formeln beräknas värmekraften som 100*50*4,2/3600,8 kW
Effektvärdet för det erforderliga elektriska värmeelementet kan erhållas genom att dela olika elektriska uppvärmningsformer med en viss termisk effektivitetskoefficient (såsom 0. 8-0. 9).
Vanlig vattentankkapacitet motsvarande kraft och tid som krävs för varje 10 graders temperaturökning
Vattentankkapacitet/kraft 3KW 6KW 9KW 12KW 15KW
100l 25-30 minuter 12-15 minuter 8-10 minuter 6-7 minuter 5-6 minuter
200L 50-60 minuter 25-30 minuter 16-20 minuter 12-14 minuter 10-12 minuter
300l 36-45 minuter 24-30 minuter 18-21 minuter 15-18 minuter
500L 40-50 minuter 30-35 minuter 25-30 minuter
Vattenbehållare kapacitet/kraft 15kw 30kw 50kw 60kw 90 kW
1000L 50-60 minuter 25-30 minuter 15-18 minuter 12-15 minuter 8-10 minuter
2000l 50-60 minuter 30-36 minuter 24-30 minuter 16-20 minuter
3000L 45-54 minuter 36-45 minuter 24-30 minuter
5000L 60-75 minuter 40-50 minuter
Ovanstående tabell är för stängda vattentankar och är inte tillämpliga på vätskesystem och termiska cirkulationssystem; Standardvattenbehållaren är full av vatten. Om den inte är full, bör den omvandlas enligt den faktiska kapaciteten.
3. Beräkningsmetod för termisk effekt med tanke på värmeförlust och värmeabsorptionsfaktorer:
Kraft som krävs för medelvärme:
KW=(C1M1ΔT+C2M2ΔT) +864/p+p/2
Där:
C1, C2 är den specifika värmen i behållaren respektive mediet (KCAL/KG -grad)
M1, M2 är containerns massa respektive mediet (KG)
ΔT är skillnaden mellan den erforderliga temperaturen och den initiala temperaturen (graden)
H är den tid som krävs för att värma från den initiala temperaturen till inställd temperatur (H)
P är värmeavledningen av behållaren vid sluttemperaturen (KW)
Ovanstående effektberäkning är den termiska effekten som erhålls genom omfattande med tanke på faktorer såsom värmeabsorption och värmeförlust av behållaren och mediet, vilket är relativt mer exakt. Det är lämpligt för referens vid beräkning av termisk kraft av arbetsförhållanden som elektriska värmare, pannor, ugnar, vattentankar, oljetankar, ugnar etc.







