电热计算(加热保温)1
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电流电热计算公式在电气工程中,电流电热计算是一个重要的问题。
电流电热计算公式是用来计算电流通过导线或电阻时产生的热量的公式。
这个公式可以帮助工程师和技术人员确定电路中的热量分布,从而确保电路的安全性和可靠性。
电流电热计算公式的基本形式如下:P = I^2 R。
其中,P表示电路中的热量(单位为瓦特),I表示电流(单位为安培),R表示电阻(单位为欧姆)。
这个公式表明,电路中的热量与电流的平方成正比,与电阻成正比。
在实际的工程应用中,电流电热计算公式可以用来解决多种问题。
比如,在设计电路时,工程师可以使用这个公式来确定电线或电阻的尺寸和材料,以确保它们能够承受所需的电流而不过热。
此外,当电路出现故障时,可以使用这个公式来估算故障点附近的温度变化,从而定位故障点并及时进行维修。
另外,电流电热计算公式还可以用来评估电气设备的散热性能。
通过计算电气设备在工作时产生的热量,可以确定其所需的散热方式和散热量,从而确保设备在长时间运行时不会过热损坏。
在实际的工程应用中,电流电热计算公式还需要考虑一些修正因素,比如环境温度、空气流动情况、设备的散热结构等。
这些因素都会对电路中的热量分布产生影响,因此在实际计算中需要进行修正。
除了基本的电流电热计算公式外,还有一些衍生公式可以用来解决特定问题。
比如,当电路中有多个电阻时,可以使用串联电阻和并联电阻的计算公式来确定整个电路的热量分布。
此外,当电路中有交流电流时,需要考虑交流电阻和交流电流的特性,从而进行更精确的热量计算。
总之,电流电热计算公式是电气工程中一个非常重要的工具,它可以帮助工程师和技术人员解决电路中的热量分布问题,确保电路的安全性和可靠性。
在实际的工程应用中,需要根据具体情况对公式进行修正和衍生,以确保计算结果的准确性和可靠性。
希望本文对读者能够有所帮助,谢谢阅读!。
电加热器相关工艺计算电加热器功率需求 QTA=n*π*d*L电加热器表面积A电热丝温度 TI 700 加热管厚度δ1绝缘材料厚度σ2加热管热阻λ1绝缘材料热阻λ2气体雷诺数 Re Re=(du*ρ)/ μ气体普朗特常数 Pr Pr=(cp* μ)/ λ努赛尔系数 Nu Nu=0.36*Re^0.55*Pr^0.3333电加热管管外对流给热系数α1α1=(Nu*λ)/d电加热器热流密度q q=QT/A1/K=1/ α1+δ1/ λ1*(do/di)+ δ2/ λ电热管总热阻 1/K 2*(do"/di")总传热系数K环境温度 Th气体入口温度 Ti 40 气体出口温度 To 220 任意 L处气体温度 TL TL=Ti+(To-Ti)*L"/L气体比热c1.7 气体质量流量m 0.005 气体进出口温差 T1 T1=To-Ti加热管温差 T2 T2=TGL-TL任意 L处对数平均温差ΔT T= T1- T2/ln( T1/ T2)气体带走热量 Q2 Q2=CM T2任意 L处金属管壁温度 TGL TGL=TI-q/K从进口到出口的 L" 2.5 无流动电热管总热阻 1/K 1/K=δ1/ λ1*(do/di)+ δ2/ λ2*(do"/di")无流动K需要换热面积A=Q/KΔT60000.904752 加热管根数n 6 长度L 30.0020.004516.22523299.97554 气体速度 du 0.650202 气体密度ρ0.7167壳程直径 Di 0.25 壳程面积0.010730.023448276 定压比热容 cp 1.7 气体粘度0.000426.037239747.192496956631.6515470.02207441845.30130734190体积流量0.00697642180363.610150966.511245670.565345588553.61015090.0008846091130.4428730.079800856直径d0.016气体粘度μ0.00002 气体导热系数0.029。
加热器功率计算作者: 日期:加热器功率计算按公式计算:加热功率(K w)=(体积*比重*比热*温度差)/ (860X升温时间X效率)。
1、首先需要确定升温时间(H )和^ t (°C),多长时间从多少度到多少度,这个参数很重要。
如果时间要求很短,那需求的功率可能就会较大,浪费能源;如果时间长了,设备的准备时间就长,具体看客户需求,找好一个平衡点。
?2、主体设备内的空气体积(M3),包括管道,大概估下。
3?、空气比重1 .16(K g/m 3),比热0.24 kcal/kg °4、还有加热效率,一般0.5-0 .6o电热管管材的使用标准电热管使用的环境条件1.海拔高度不超过1 0 00米。
2?.周围环境温度-2 0C5 0Co3.周围空气相对湿度不大于9 0 %(环境温度为25C时)。
4?.周围无导电尘埃、爆炸性气体及能够严重损坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体。
5?.没有明显的冲击与振动。
电热管性能要求1升温时间?在试验电压下,元件从环境温度升至试验温度时间应不大于1 5m i n2额定功率偏差?在充分发热的条件下,元件的额定功率的偏差应不超过下列规定的范围;对额定功率小于等于 100W 的元件为:±0%。
?对额定功率大于1 0 0W 的元件为+ 5%〜—10%或1 0 W ,取两者中的较大值。
大不超过 5mA ?I = 1/6( t TXO . 0 0 0 0 1)I —热态泄露电流m A t —发热长度m m?T-工作温度C ?多个元件串联到电源中时,应以这一组元件为整体进行泄露电流试验。
4绝缘电阻?出厂检验时冷态绝缘电阻应不小于5 0底密封试验后,长期存放或者使用后的绝缘电阻应不消与M Q工作温度下的热态绝缘电阻应不低于公式中的计算值,但最小应不小于1MD? R=「(10-0. 015T )/tj X0.001R —热态绝缘电阻M Q t —发热长度m m ?T —工作温度C 5?绝缘耐压强度 元件应在规定的试验条件和试验电压下保持1mi n ,而无闪络和击穿现象6?经受通断电的能力?元件应能在规定的试验条件下经历0次通断电试验,而不发生损坏 7?过载能力?元件在规定的试验条件和输入功率下应承受3 0次循环过载试验,而不发生损坏8耐热性?元件在规定的试验条件和试验电压下应承受1000次循环耐热性试验,而不发生损坏电热元件(电热丝,加热板等)额定功率计算公式日期:20 09-12 — 1 1 1 :32:24 编辑信息中心 点击次数: 9 3 3电热元件(电热丝,加热板等)额定功率计算公式 1,当工作电压(2 2 0 V )的3倍时,则电热元件必须米用星形连接。
1.(二○○九年齐齐哈尔市)34.电热饮水机有加热和保温两种工作状态(由机内温控开关S 0自动控制),饮水机加热内胆里的水温达到90℃时,温控开关就会自动断开,停止加热进入保温状态;当水温降至60℃时,温控开关又会自动闭合重新加热。
从说明书上收集到的数据及电路原理图如下:(1)当热水箱里的水(按2L 计算)温度降至60℃时,温控开关自动闭合重新加热至90℃,这一过程中,水吸收的热量是多少?(2)饮水机正常加热时R 1的电功率是多少?(3)正常加热时R 1的电阻值是多少?2.(2009年辽宁省朝阳市)某种型号的电烤箱有高、中、低三个档位的发热功率。
图12是其内部简化电路图,开关S 1可分别与触点a 、b 接触。
已知:R 1= 60Ω,R 2 =120Ω,电源电压为220V 。
(1)当S 1与a 接触、S 2闭合时,通过电热丝的总电流是多少?此种接法属电烤箱的什么档位?(2)求电烤箱处于另两个档位时发热功率的比值是多少?3、饮水机是一种常见的家用电器,其工作原理可简化为如图24所示的电路,其中S 是一个温控开关,1R 为发热板,当饮水机处于加热状态时,水被迅速加热,达到预定温度时,开关S 自动切换到另一档,饮水机便处于保温状态。
(1)试确定温控开关S 接a 或b 时,饮水机分别对应的工作状态。
(2)若饮水机加热时发热板的功率为550W ,而保温时发热板的功率为88W ,求电阻2R 的阻值(不考虑温度对阻值的影响)。
(3)当S 接a 时,电路在5min 内消耗的电能。
4.(江苏省2009年)下表为一台电烤箱的铭牌,其内部简化电路如图所示,R 1和R 2均为电热丝.求:(1)电烤箱在高温挡正常工作10min 所消耗的电能;水桶容量 20L热水箱容量 2L额定电压 220V加热时的功率 440W保温时的功率 40W××牌电烤箱 额定电压 220V 额定 功率 高温挡 1100W 低温挡 440W 电源频率 50Hz(2)电路中R 1的阻值;(3)电烤箱在低温挡正常工作时,电路中的电流和R 1的功率.5.(2009年安顺市)某中学为解决同学们的饮水问题,新购置了一批台式饮水机,其铭牌如下表所示.图12 是饮水机的电路图,S 是用感温材料制造的温控开关,R 1是电阻,R 2是供加热的电阻丝.分析电路图可知,当S 接通时,饮水机处于加热状态,当S 断开时处于保温状态。
高低挡(加热保温)计算题专题训练1、某型号电饭煲有加热和保温功能,如图甲所示为其内部电路原理图,图乙是该电饭煲在一次工作中电功率与时间的关系图像。
(1)用所学的物理知识分析说明:当开关S接触点2时,电饭煲处于什么功能状态?此时电饭煲的电功率为多少?(2)分析计算电路中R1、R2的电阻分别是多少?(3)电饭煲在这一次工作中一共消耗多少焦的电能?合用了多少度电?2、小明家有一台额定电压为220V的加湿器,说明书上的电路图为图甲。
R1、R2为发热电阻,且R2=3R1,S为旋转型开关。
1、2、3、4为触点,通过旋转开关S可实现“关”、“低挡”、“高挡”之间的转换(低挡为小功率加热,高挡为大功率加热),其高挡功率为440W。
(1)求高挡工作时,电路中的电流;(2)求加湿器处于低挡时的电功率;(3)加湿器的P﹣t关系如图乙所示,加湿器工作30分钟消耗的电能为多少?3、如图甲为某电饭锅的简化电路原理图,R1和R2为加热电阻,且阻值保持不变,R1=44Ω,S为靠近加热盘的感温开关,1、2是开关连接的触点,加热盘温度达到103℃时,S自动切换到保温状态。
某次煮饭时,仅将电饭锅接入220V的电路,按下开关S与触点1连接,工作了5min,S自动切换到保温状态,保温时,图乙所示电能表的转盘在3min内转过15转。
求:(1)加热状态时,电饭锅消耗的电能。
(2)电饭煲的保温功率。
(3)R2的阻值。
4、某家用电饭锅内部电路简化示意图如图甲,有加热和保温两种状态。
图乙是电饭锅工作时电流I随时间t的变化图像,求:(1)电阻R1的阻值;(2)电饭锅加热状态时消耗的电功率;(3)工作30分钟电饭锅消耗的电能。
5、如图是某家用电炖锅的简化电路图,电源电压为220V,R1和R2均为加热电阻。
当开关S接1时为加热状态,功率为880W;开关S接2时为保温状态,功率为220W。
试求:(1)电炖锅保温状态下电路中的电流是多少?(2)电阻R1的阻值是多少?(3)电炖锅保温状态下工作10min,电阻R2产生热量是多少?6、图甲是具有高温、低温两挡的电热饭盒,高温挡电功率为242W,简化电路如图乙所示,R1、R2均是发热电阻,且R2的阻值是R1的4倍。
加热保温知识点归纳总结一、加热保温的基本原理加热保温是指通过各种手段将物体的温度提高并保持在一定的范围内的过程。
其基本原理是通过给物体输入热量,使其内部分子、离子、原子等能量增加,从而提高物体的温度。
而保温则是通过各种方式阻止热量流失,保持物体的温度。
二、加热保温的应用领域加热保温在生活和工业生产中有着广泛的应用,如食品加热保温、工业加热熔化、汽车发动机加热保温、住宅取暖和空调等。
三、加热保温的方法1. 传导加热:通过将物体置于高温源处,使热量从高温源传导到物体表面,然后再通过物体内部的传导过程使物体整体升温。
2. 对流加热:通过对流流体从高温区域到低温区域传递热量,达到加热的目的。
3. 辐射加热:通过电磁波或光子的辐射,传递能量到物体表面,使之升温。
4. 电阻加热:通过电流经过材料发生电阻加热的方式,将电能转化为热能。
5. 热泵加热:通过热泵的工作原理,将低温的热源通过压缩增压升温,来提供高温的热能。
6. 太阳能加热:通过集热器将太阳光能转化为热能,用于加热水或空气。
7. 微波加热:通过微波炉等设备发射微波,使物体内部分子振动而产生热量。
8. 燃烧加热:通过燃烧燃料来产生热量,例如火炉、燃煤锅炉等。
9. 红外线加热:通过红外线辐射将能量传递到物体表面,使其升温。
10. 爆炸加热:通过化学爆炸或爆炸装置的爆炸来产生高温和高压,从而实现加热。
四、加热保温的应用技术1. 蒸汽加热:通过蒸汽锅炉产生高温高压的蒸汽,用于加热加工物料或提供热能。
2. 电热加热:通过电阻丝或电热管等电加热元件,将电能转化为热能,进行加热。
3. 太阳能热水器:通过集热器将太阳能转化为热能,用于加热水供应。
4. 地源热泵:通过利用地下热能进行热泵工作原理,提供取暖和热水。
5. 外加保温材料:如保温棉、泡沫塑料等保温材料,用于包裹和覆盖物体,减少热量流失。
6. 加热控制技术:通过温度传感器、控制器等设备,实现对加热温度、时间等参数的监控和调节。
加热与保温1.(2013重庆A卷)图l6甲为一款有高、低温两档的家用蒸汽电熨斗,其电路原理如图16乙所示,R1、R2为电热丝,其额定电压均为220V。
电路的工作原理是:当S,闭合,S2断开时,电熨斗处于低温档;当S1、S2都闭合时,电熨斗处于高温档。
正常工作时高温挡的电功率为1980W。
(电源电压保持不变,不计电热丝电阻随温度的变化)(1)电熨斗正常工作时,在高温档状态下电路中的总电流是多大?(2)若电热丝R2的电阻为44Ω,则电热丝R1的电阻为多少?(3)若电热丝R2烧毁了,要使电路恢复正常工作,小楠设计了这样一个方案:小楠方案:用两根都是“220V 550W”的电热丝并联替代R2。
请你通过计算和分析,对小楠的方案作出评价。
2. 电热加湿器工作原理:加湿器水箱中部分水通过进水阀门进入电热槽中受热至沸腾,产生的水蒸气通过蒸汽扩散装置喷入空气中,从而提高空气湿度。
下表是某同学设计的电热加湿器部分参数,其发热电路如图所示,R1、R2为阻值相同的发热电阻,1、2、3、4为触点,S为旋转型开关,实现关、低、高档的转换。
(1)若加热前水温为20℃,电热槽内气压为标准大气压,从加热到沸腾最短时间为3分钟,则电热槽中水的质量是多少千克?(不计热损失,c水=4.2 x103J/( kg·℃),结果保留两位小数)(2)加湿器在低档时的发热功率;3. 图16所示是一种电热水龙头,图17是它的电路简图。
旋转手柄可使扇形开关S同时接触两个相邻触点,从而控制流出的水为冷水、温水或热水。
已知R1、R2是电热丝,R2=55Ω,温水档的电功率是2.2kw。
试回答或求解下列问题:(1)S旋到____位置时,水龙头流出温水;S旋到____位置时,水龙头流出热水。
(选填“1”、“2”或“3”)(2)电热丝R1的阻值是多大?(3)S旋到热水档时,电路中的总电流是多大?4.某学校食堂有一个电水壶的铭牌如表所示.如图是电水壶的电路图,R为加热器,当温度较低时,温控开关S处于闭合状态,加热器加热.当水沸腾后,会自动断开进入保温状态.从而实现了自动温度开关控制.若加热器电阻阻值不随温度变化而改变,且此时的大气压为1标准大气压.则:额定电压220V额定功率4400W水壶装水质量10kg频率50Hz (1)电水壶正常工作时,其加热电阻的阻值是多大?(2)若电水壶产生的热量全部被水吸收,现将一满壶23℃的水在标准大气压下烧开需要多长时间?[水的比热容C=4.2×103J/(kg•℃)].(3)当电水壶处于保温状态时,通过加热器的电流是1A,此时电阻R0的电功率是多少?5. 如图所示是家用饮水机的工作原理电路,其中S是温度控制开关,当水温升高到一定温度时,饮水机从加热状态自动切换到保温状态,已知电阻R0=55Ω,R=2365Ω.图16 图17(1)当开关S处于“2”挡时,通过电阻R和R0的电流强度各为多大?(2)当开关S分别处于“1”挡和“2”挡时,饮水机的总功率各是多少?(3)请判断当开关S处于“1”挡时,饮水机处于加热状态还是保温状态?简述理由。
电热管表面负荷功率计算电热管表面负荷功率建议值(管发热区表面积单位功率)以下表面负荷泛指配合金属模具加热、水加热可以乘以2~2.5。
空气加热则为50%~60%。
应该用电压的平方除以电阻,就是380*380/R电阻R用万用表测量(电流不好测量)如果测出尺寸的话再算一下表面积用功率除以表面积就是功率密度一般国内电热棒的功率密度能做到12w/立方厘米电热元件(电热丝,加热板等)额定功率计算公式1,当工作电压(220V)的3倍时,则电热元件必须采用星形连接。
2,当电源线电压等于电热原件的工作电压(380V)时,则电热元件必须采用三角形连接,各相电热元件在对称负载情况下的常用连接方式的功率计算公式见表,常用连接方式见图。
这些连接方式广泛应用与家电电器和工业农业生产电器之中,是我们制作与维修中锁经常碰到的。
在表中,P为功率,U为电源线电压,R为电热元件(如电炉丝、红外加热血管、红外加热板等等)的电阻。
国家标准有两个:一个是工业电热管的标准:JB/T GB2379-1993 金属管状电热元件,另外一个是民用加热管的标准:JB/T 4088-1999 日用管状电热元件。
加热器功率计算日期:2009-12-22 17:18:20 编辑:信息中心点击次数: 1799按公式计算:加热功率(Kw)=(体积*比重*比热*温度差)/(860X升温时间X效率)。
1、首先需要确定升温时间(H)和△t(°C),多长时间从多少度到多少度,这个参数很重要。
如果时间要求很短,那需求的功率可能就会较大,浪费能源;如果时间长了,设备的准备时间就长,具体看客户需求,找好一个平衡点。
2、主体设备内的空气体积(M3),包括管道,大概估下。
3、空气比重1.16(Kg/m3),比热0.24kcal/kg°C4、还有加热效率,一般0.5~0.6。
电热管表面负荷功率建议值(管发热区表面积单位功率)日期:2009-12-1 8:50:20 编辑:信息中心点击次数: 783电热管表面负荷建议值:2~2.5。
加热保温(高低挡)专题训练1、图甲是某款新型电热水壶,该电热水壶有加热、保温和干烧断电功能,其简化电路如图乙所示。
S1是壶底温控开关,通常闭合,当壶底发热盘温度达到120 ℃时自动断开,S2是壶壁温控开关,闭合时对水加热,断开时对水保温。
已知电热水壶的加热功率为1100 W,保温功率为55 W。
(1)求电热水壶处于加热状态时电路中的电流;(2)求电阻R2的阻值;(3)若水烧开后,S2没有自动断开,当壶里的水烧干瞬间,发热盘的温度为110℃,已知发热盘的质量为0.44 kg,比热容为0.5×103 J/(kg·℃),若电热水壶的加热效率为80%,则经过多长时间S1才会断开?2、天气转凉,小明给奶奶买了一个电暖手袋,如图所示。
根据商品铭牌可知,该暖手袋内装500g的水,可通电给所装的水加热,暖手袋额定电功率为420W。
[水的比热容c水=4.2×103J/(kg·℃)](1)若将水从30℃加热至70℃,水需吸收多少热量?(2)若该暖手袋正常工作时的加热效率是80%,将水从30℃加热至70℃需多少时间?3、图甲为某自助式洗车机储水箱防冻系统的加热电路。
S为温控开关,两个完全相同的发热电阻R1和R2的阻值不随温度变化,工作时,S可在“0”“1”“2”三个挡位之间自动转换,当储水箱水温低于5℃时,S将自动跳到“1”挡加热;若R1烧断,S将自动跳到“2”挡,使用备用电阻R2加热;当水温达到10℃时,S自动跳到“0”挡停止加热。
已知储水箱容积为220L,防冻系统正常工作时电压为220V,加热功率为2.2kW。
(1)求防冻系统正常加热时通过电阻R1的电流。
(2)某时段防冻系统工作时,储水箱装满了水,加热功率P与工作时间t的关系如图乙所示,求该系统在0~340min内消耗的电能。
(3)请根据图乙中的信息,计算防冻系统的热损耗功率。
已知c水=4.2×103J/(kg•℃)。
《加热与保温》作业设计方案第一课时一、任务目标:1、了解加热与保温的基本概念和原理;2、掌握各种加热与保温方法的特点和应用;3、培养学生综合应用所学知识,解决实际问题的能力。
二、任务要求:1、通过课堂讲解和实验操作,学习掌握加热与保温的基本原理;2、根据所学知识,设计并制作一个简易的加热保温装置,并进行实际应用测试;3、撰写实验报告,总结实验结果和经验教训;4、展示实验成果,与同学分享成果和经验。
三、实验内容:1、理论学习:加热与保温的基本概念和原理;2、实验操作:设计制作一个简易的加热保温装置,选取适当的加热元件和保温材料,并进行实验测试;3、实验报告:撰写实验报告,包括实验目的、方法、结果和分析,以及结论和改进意见。
四、实验步骤:1、理论学习:老师讲解加热与保温的基本原理和应用;2、设计方案:学生根据所学知识,设计一个简易的加热保温装置,并选择所需的材料和元件;3、制作装置:学生实际动手制作加热保温装置,并进行调试和测试;4、实验测试:学生使用制作的装置,对不同材料和环境条件进行加热与保温实验;5、数据记录:学生记录实验数据,并进行分析和总结;6、实验报告:学生根据实验结果,撰写实验报告,包括目的、方法、结果和结论。
五、实验材料与器材:1、加热元件:电热丝、电热器等;2、保温材料:泡沫塑料、玻璃纤维、保温棉等;3、实验装置:热水壶、保温杯、保温箱等。
六、评定标准:1、设计方案:合理性和创新性;2、实验操作:操作规范和安全性;3、实验结果:准确性和可靠性;4、实验报告:结构完整和内容丰富。
七、延伸拓展:1、探究保温材料的选择和应用;2、研究不同加热方式的效果比较;3、设计并制作更复杂的加热保温装置,应用于实际生活中。
通过本次实验,相信学生们能够更好地了解加热与保温的原理和应用,培养解决实际问题的能力和动手能力,同时也可以享受到实践带来的乐趣和成就感。
希望每位同学都能用心参与实验,探索科学的奥秘,感受知识的乐趣。
电加热器的设计和计算电加热器的设计和计算电加热器的设计和计算一、电加热器的设计计算,一般按以下三步进行:1、计算从初始温度在规定的时间内加热至设定温度的所需要的功率2、计算维持介质温度不变的前提下,实际所需要的维持温度的功率3、根据以上两种计算结果,选择加热器的型号和数量。
总功率取以上二种功率的最大值并考虑1.2系数。
公式:1、初始加热所需要的功率KW = ( C1M1△T + C2M2△T )÷864/P + P/2式中:C1C2分别为容器和介质的比热(Kcal/Kg℃)M1M2分别为容器和介质的质量(Kg)△T为所需温度和初始温度之差(℃)H为初始温度加热到设定温度所需要的时间(h)P最终温度下容器的热散量(Kw)2、维持介质温度抽需要的功率KW=C2M3△T/864+P式中:M每小时所增加的介质kg/h3二、性能曲线下面是一些在电加热计算中经常要用到的性能曲线,对我们的设计是很有帮助的。
三、电加热器设计计算举例:有一只开口的容器,尺寸为宽500mm,长1200mm,高为600mm,容器重量150Kg。
内装500mm高度的水,容器周围都有50mm的保温层,材料为硅酸盐。
水需3小时内从15℃加热至70℃,然后从容器中抽取20kg/h的70℃的水,并加入同样重量的水。
需要多大的功率才能满足所要的温度。
技术数据:1、水的比重:1000kg/m32、水的比热:1kcal/kg℃3、钢的比热:0.12kcal/kg℃4、水在70℃时的表面损失4000W/m25、保温层损失(在70℃时)32W/m26、容器的面积:0.6m27、保温层的面积:2.52m2初始加热所需要的功率:容器内水的加热:CM1△T = 1×(0.5×1.2×0.5×1000)×(701-15) = 16500 kcal容器自身的加热:CM2△T = 0.12×150×(70-15) = 990 kcal2平均水表面热损失:0.6m2 ×4000W/m2 ×3h ×1/2 ×864/1000 = 3110.4 kcal平均保温层热损失:2.52m2 ×32W/m2 ×3h ×1/2 ×864/1000 = 104.5 kcal(考虑20%的富裕量)初始加热需要的能量为:(16500 + 990 + 3110.4 + 104.5)×1.2 = 70258.8 kcal/kg℃工作时需要的功率:加热补充的水所需要的热量:20kg/H ×(70-15)×1kcal/kg℃= 1100kcal水表面热损失:0.6m2 ×4000W/m2 ×1h ×864/1000 = 2073.6 kcal保温层热损失:2.52m2 ×32W/m2 ×1h ×864/1000 = 69.67 kcal(考虑20%的富裕量)工作加热的能量为:(1100 + 2073.6 + 69.6)×1.2 = 6486.54 kcal/kg℃工作加热的功率为:6486.54 ÷864÷1 = 7.5 kw初始加热的功率大于工作时需要的功率,加热器选择的功率至少要27.1kw。
初中物理中考常见题型有关多档位电热器的计算【知识积累】1、考点解读:中考中有关多档位电热器的问题一般涉及两个电阻和多个开关,通过开关的闭合、断开或者其他方式改变电阻的连接方式,使电路在电源电压不变的情况下,改变电路总功率。
当电路的总功率最大时,电热器处于高温挡;当电路的总功率较大时,电热器处于中温挡;当电路的总功率最小时,电热器处于低温挡。
电路的总功率要利用公式P=RU 2来分析,即在电源电压一定时,电路的总电阻越小,电路的总功率越大,用电器的档位越高。
2、串联型:串联型的两档位电热器往往采用短路式电路,短路开关断开时两个电阻串联,电路中的电阻最大,根据P=RU 2可知,此时电路总功率最小,电热器处于低温挡;短路开关闭合时,只有一个电阻接入电路,电路中的电阻最小,根据P=RU 2可知,此时电路总功率最大,电热器处于高温挡。
3、并联型:并联型的两档位电热器往往采用单一支路开关式电路,当支路开关闭合时,两电阻并联,电路中的总电阻最小,根据公式P=RU 2可得,在电源电压U 一定的情况下,电路的总功率最大,则电热器处于高温挡;当支路开关断开时,只有另一条支路上的电阻接入电路,电路中的总电阻最大,根据P=RU 2可得,电路的总功率最小,此时电热器处于低温挡 。
【典型习题】1、某品牌电热水壶有“加热”和“保温”两个挡位,其内部简化电路图如图甲所示,定值电阻R 1的U ﹣I 图像如图乙所示。
已知U =220V 、R 2=525.8Ω、c 水=4.2×103J/(kg•℃)、ρ水=1.0×103kg/m 3。
(1)求定值电阻R 1的阻值;(2)当S1闭合、S2断开时,电热水壶处于______挡位,求电热水壶此挡位的功率______;(3)已知电热水壶加热效率为80%,将1.5L水从20℃加热到100℃,求水吸收的热量和加热所需时间。
2、如图所示是速热型电热水龙头的电路简图,R1、R2为电热丝,通过操作开关,可以提供温水和热水,相应参数如表。
2020年中考物理一轮考点练习43《电热综合计算》考点电热综合计算1.(2019·通辽)有一台热水器,内部简化电路如图所示,R1和R2均为电热丝。
R1=88Ω,R2=22Ω。
(1)如何控制S1和S2,使热水器处于高温挡;(2)求低温挡正常工作5min电热丝产生的热量;(3)求中温挡正常工作时热水器的功率。
2.(2019·娄底)小明家某型号电热加湿器的原理图如图甲,R1、R2都是发热电阻,不考虑温度对电阻的影响,且R2=3R1;S为旋转型开关,1、2、3、4为触点,通过旋转开关S 可实现“关”、“低挡”、“高挡”之间的切换(低挡为小功率加热,高挡为大功率加热),其部分技术参数如下表。
额定电压(V)220高档发热功率(W)400注水仓最大注水量(kg)3(1)开关处于图示位置,电热加湿器的状态是_____(选填“关”、“低档”或“高档”);(2)求电热加湿器中R1的阻值;(3)某次使用加湿器在额定电压下工作,加湿器注水仓中加注冷水已达到最大注水量,其工作30min的功率与时间图象如图乙所示,如果电阻R1在此次高挡加热时产生的热量全部被水吸收,可以使注水仓中冷水的温度升高多少℃?[计算结果保留整数,水的比热容为4.2×103J/(kg•℃)](4)某一天,小明断开家中其他所有用电器,只接通加湿器在低档加热,发现家中3000revs/(kW•h)的电能表转盘在400s内转了27圈,求此时电阻R2的实际功率是多少?3.(2019·岳阳)一新款节能电炖锅如图甲,有关技术参数如表(设电炖锅不同挡位的电阻和加热效率均不变)。
(1)求电炖锅在高温挡正常工作时的电流(计算结果保留一位小数);(2)在用电高峰期,关掉家里的其他用电器,只让处于中温挡状态的电炖锅工作,观察到标有“1800r/(kW•h )”的电能表转盘在12ls 内转了20圈,求此时的实际电压;(3)电炖锅正常工作时,用低温挡和高温挡分别给质量相同的冷水加热,待水温达到50℃时开始计时,绘制的水温随时间变化的图象如图乙所示。
电加热器的设计和计算时间:2007-11-10来源:发布评论进入论坛一、电加热器的设计计算,一般按以下三步进行:1、计算从初始温度在规定的时间内加热至设定温度的所需要的功率2、计算维持介质温度不变的前提下,实际所需要的维持温度的功率3、根据以上两种计算结果,选择加热器的型号和数量。
总功率取以上二种功率的最大值并考虑1.2系数。
公式:1、初始加热所需要的功率KW = ( C1M1△T + C2M2△T )÷ 864/P + P/2式中:C1C2分别为容器和介质的比热(Kcal/Kg℃)M1M2分别为容器和介质的质量(Kg)△T为所需温度和初始温度之差(℃)H为初始温度加热到设定温度所需要的时间(h)P最终温度下容器的热散量(Kw)2、维持介质温度抽需要的功率KW=C2M3△T/864+P式中:M3每小时所增加的介质kg/h二、性能曲线下面是一些在电加热计算中经常要用到的性能曲线,对我们的设计是很有帮助的。
三、电加热器设计计算举例:有一只开口的容器,尺寸为宽500mm,长1200mm,高为600mm,容器重量150Kg。
内装500mm高度的水,容器周围都有50mm的保温层,材料为硅酸盐。
水需3小时内从15℃加热至70℃,然后从容器中抽取20kg/h的70℃的水,并加入同样重量的水。
需要多大的功率才能满足所要的温度。
技术数据:1、水的比重:1000kg/m32、水的比热:1kcal/kg℃3、钢的比热:0.12kcal/kg℃4、水在70℃时的表面损失4000W/m25、保温层损失(在70℃时)32W/m26、容器的面积:0.6m27、保温层的面积:2.52m2初始加热所需要的功率:容器内水的加热:C1M1△T = 1×(0.5×1.2×0.5×1000)×(70-15) = 16500 kcal容器自身的加热:C2M2△T = 0.12×150×(70-15) = 990 kcal平均水表面热损失:0.6m2 × 4000W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = 3110.4 kcal平均保温层热损失:2.52m2 × 32W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = 104.5 kcal(考虑20%的富裕量)初始加热需要的能量为:(16500 + 990 + 3110.4 + 104.5)×1.2 = 70258.8 kcal/kg℃工作时需要的功率:加热补充的水所需要的热量:20kg/H × (70-15)×1kcal/kg℃ = 1100kcal水表面热损失:0.6m2 × 4000W/m2 × 1h × 864/1000 = 2073.6 kcal保温层热损失:2.52m2 × 32W/m2 × 1h × 864/1000 = 69.67 kcal(考虑20%的富裕量)工作加热的能量为:(1100 + 2073.6 + 69.6)×1.2 = 6486.54 kcal/kg℃工作加热的功率为:6486.54 ÷864÷1 = 7.5 kw初始加热的功率大于工作时需要的功率,加热器选择的功率至少要27.1kw。
电加热计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1电加热计算公式计量单位1.功率:W、Kw1Kw=hr英热单位/小时=(马力)=864Kcal/hr2.重量:kg 1Kg=(磅)3.流速:m/min4.流量:m3/min、kg/h5.比热:Kcal/(kg℃)1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=(Kg℃)6.功率密度:W/cm21W/cm2= W/in27.压力:Mpa8.导热系数:W/(m℃) 1 W/(m℃)=(cm s℃)=9.温度:℃1F=9/5℃+32 1R=9/5℃+1K=1℃+电加热功率计算加热功率的计算有以下三个方面:●运行时的功率●起动时的功率●系统中的热损失所有的计算应以最恶劣的情况考虑:●最低的环境温度●最短的运行周期●最高的运行温度●加热介质的最大重量(流动介质则为最大流量)计算加热器功率的步骤●根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。
●计算工艺过程所需的热量。
●计算系统起动时所需的热量及时间。
●重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。
●决定发热元件的护套材料及功率密度。
●决定加热器的形式尺寸及数量。
●决定加热器的电源及控制系统。
有关加热功率在理想状态下的计算公式如下:●系统起动时所需要的功率:●系统运行时所需要的功率:加热系统的散热量●管道●平面式中符号,含义如下:P功率:kW Q 散热量:管道为W/m;平面为W/m2m1介质重量:kgλ保温材料的导热数:W/mk c1介质比热:kcal/kg℃δ保温材料厚度:mmm2容器重量:kg d管道外径:mmc2介质比热:kcal/kg℃L管道长度:mm3每小时增加的介质重量或流量:kg/hS系统的散热面积:m2c3介质比热:kcal/kg℃△T介质和环境温度之差或温升:℃h加热时间:h物质比热物质比热物质比热物质比热氢气松节油无定形碳铜水硫酸石墨银石蜡硬橡胶玻璃锡酒精二硫化碳水泥汞甘油空气硫铂乙醚岩盐炉渣铅煤油砖石镍金冰陶瓷钢锌软木塞混凝土生铁铝橄榄油大理石铁铬蓖麻油干泥沙黄铜物质温度定压比热(Cp)定容比热(Cv)氢16氦18氨20水蒸汽100-300酒精蒸汽108-220乙醚蒸汽25-111氮20一氧化碳18各种物质的密度二硫化碳-11284冰080100539材料最高使用温度(℃)常温下的导热系数(W/mk)玻璃纤维300岩棉350矿渣棉350膨涨珍珠岩550聚氨脂泡沫塑料80聚苯稀泡沫塑料60硅酸钙550复合硅酸盐毡FHP-VB700复合硅酸盐FHP-V涂料700硅酸铝(干法制造)400硅酸铝(湿法制造)800在工程的计算和电加热器的选型中,经常要涉及到一些常用数据,如介质表面的热损失、介质在不同工况下的温度变化等。
1.电热饮水机有加热和保温两种工作状态(由机内温控开关S0自动控制),饮水机加热内胆里的水温达到90℃时,温控开关就会自动断开,停止加热进入保温状态;当水温降至60℃时,温控开关又会自动闭合重新加热。
从说明书上收集到的数据及电路原理图如下:(C
水
=4.2×103J/kg ·℃)
(1)当热水箱里的水(按2L计算)温度降至60℃时,温控开关自动闭合重新加热至90℃,这一过程中,水吸收的热量是多少?
(2)饮水机正常加热时R1的电功率是多少?
(3)正常加热时R1的电阻值是多少?
2.某种型号的电烤箱有高、中、低三个档位的发热功率。
如图是其内部简化电路图,开关S1可分别与触点a、b接触。
已知:R1= 60Ω,R2=120Ω,电源电压为
220V。
(1)当S1与a接触、S2闭合时,通过电热丝
的总电流是多少?此种接法属电烤箱的什么
档位?(2)求电烤箱处于另两个档位时发热功率的比值是多少?
3、饮水机是一种常见的家用电器,其工作原理可简化为如图24所示的电路,其中S是一个温控开关,R
1
为发热板,当饮水机处于加热状态时,水被迅速加热,达到预定温度时,开关S自动切换到另一档,饮水机便处于保温状态。
(1)试确定温控开关S接a或b时,饮水机分别对应的工作状态。
(2)若饮水机加热时发热板的功率为
550W,而保温时发热板的功率为88W,
求电阻R2的阻值(不考虑温度的影响)。
(3)当S接a时,电路在5min内消耗的电能。
R2
R1。