Hvor mye strøm som må beregnes nøyaktig gjennom beregningsformelen for å vite, bare for å beregne den spesifikke verdien for å velge et rimelig elektrisk varmeapparat, forklarer denne artikkelen hovedsakelig hvordan kraften beregnes, til måten for beregningseksempler, praktisk for kjøp av produsenter til referanse, for å gjøre seg bedre kjent med relevant kunnskap
Kraften skal dekke varmegenereringen som kreves av varmemediet og for å sikre at varmeren kan oppnå oppvarmingsformålet. Siden den termiske virkningsgraden til elektrisk oppvarming er omtrent 1, kan det betraktes at kraften til den elektriske varmeren er varmegenereringen.
Betraktninger ved valg av kraft:
Fra starttilstanden realiseres varmemediet til den innstilte temperaturen (arbeidstemperaturen) i henhold til de spesifiserte tidskravene;
Under arbeidsforhold er varmeutviklingen tilstrekkelig til å opprettholde temperaturen på mediet;
Det bør være en viss sikkerhetsmargin, vanligvis 1,25. De to første vil velge den største effekten, multiplisert med sikkerhetsmarginen er den valgte effekten.
Eksempel 1: En beholder med åpen åpning, dimensjonene er 500 mm bred, 1200 mm lang, 600 mm høy, og vekten på beholderen er 150 kg. Den inneholder 500 mm høyt vann, og det er et 50 mm isolasjonslag rundt beholderen, og materialet er silikat. Vannet må varmes opp fra 15 grader innen 3 timer
70 grader, trekk deretter 20 kg/t med 70 grader vann fra beholderen og tilsett samme vekt med vann. Hvor mye strøm trengs for å møte ønsket temperatur.
Tekniske data:
1. Egenvekt av vann: 1000kg/m3
2. Spesifikk varme av vann: 1kcal grad
3. Spesifikk varme av stål: 0.12kcal grad
4. Overflatetapet av vann ved 70 grader er 4000W/m2
5. Tapet av isolasjonslag (ved 70 grader) er 32W/m2
6. Areal av beholderen: 0.6m2
7. Areal av isolasjonslag: 2,52m2
Strøm som kreves for innledende oppvarming:
Oppvarming av vann i beholderen: C1M1△T=1×(0.5×1.2×0.5×1000)×(70-15)=16500 kcal
Oppvarming av selve beholderen: C2M2△T=0.12×150× (70-15)=990 kcal
Gjennomsnittlig varmetap på vannoverflaten: 0,6m2 × 4000W/m2 × 3t × 1/2 × 864/1000=3110,4 kcal
Gjennomsnittlig varmetap ved isolasjon: 2,52m2 × 32W/m2 × 3t × 1/2 × 864/1000=104,5 kcal
(Tenk på 20 prosent velstand)
Energien som kreves for innledende oppvarming er: (16500 pluss 990 pluss 3110,4 pluss 104,5)×1.2=70258.8 kcal grad
Strøm som kreves for drift:
Varme som kreves for å varme opp tilleggsvannet: 20 kg/t × (70-15) × 1 kcal grad=1100 kcal
Varmetap på vannoverflaten: 0.6m2 × 4000W/m2 × 1t × 864/1000=2073,6 kcal
Varmetap i isolasjonslaget: 2,52m2 × 32W/m2 × 1t × 864/1000=69,67 kcal




