Elektrisk varmeapparat - elektrisk varmeenergi og beregning
Legg igjen en beskjed
Elektrisk varmeapparat - elektrisk varmeenergi og beregning
Hvis det er en ren motstandskrets:
Fordi det nesten er en ren motstandskrets, er formelen P=VI. V er spenningen, I er strømmen. Kraft er hovedsakelig nært knyttet til resistivitet. Generelt sett, jo større diameteren er på en elektrisk varmetråd av samme materiale, jo mindre motstand, og jo større kraft. Det vil si at etter å ha blitt viklet inn i en spole, har størrelsen og formen på spiralen liten innvirkning på kraften.
Hvis det er en ikke-ren resistiv krets:
1. For det første er det viktig å bestemme oppvarmingstid (H) og temperaturforskjell (grader), samt hvor lang tid det tar å stige fra hvilke grader til hvilke grader. Hvis tidsbehovet er svært kort, kan den nødvendige oppvarmingseffekten være stor, noe som sløser med energi; Dersom tiden er lengre, vil forberedelsestiden til utstyret bli lengre, og det trengs et balansepunkt.
2. Beregn luftvolumet i hovedutstyret (kubikkmeter), inkludert rørledninger.
3. Luftens egenvekt er 1,16 (Kg/m3), og den spesifikke varmen er 0,24 kcal/kg grad
4. Det er også en varmeeffektivitet, vanligvis 0.5~0.6.
Beregn i henhold til følgende formel: Varmeeffekt (KW)=(Volum X Egenvekt X Spesifikk varme X Temperaturforskjell)/(860X Oppvarmingstid X Effektivitet).
Formelen for å beregne den elektriske oppvarmingsenergien til et objekt: elektrisk oppvarming Q=I ^ 2Rt=IUt=Pt,
Blant dem kalles spenningssymbolet U, strømsymbolet I, motstandssymbolet R og R motstandskoeffisienten eller resistiviteten til et objekt, som er relatert til objektets materiale og er numerisk lik motstandsverdien til en gjenstand. objekt per lengdeenhet og areal ved 20 grader.
Resistivitet til vanlige ledere
Resistiviteten til vanlige ledermaterialer ved 20 grader (Ω? M)
Sølv {{0}}.016 Kobber 0.0172 Gull {{10}}.022 Aluminium 0.029 Sink 0.059 Jern 0.0978 Bly 0,206
www.superbheater.com





