Расчет мощности обогревателя для помещения: Как выбрать инфракрасный обогреватель по мощности и фирме

Содержание

Какой обогреватель самый экономичный по электроэнергии

В холодное время года жители частных домов задумываются о комфортной температуре в помещении. Но среди множества отопительного оборудования тяжело выбрать оптимальный вариант. Многие выбирают электрические изделия, которые имеют множество преимуществ и расходуют небольшое количество электричества. Рассмотрим, какой обогреватель самый экономичный для частного дома по электроэнергии.

Какой обогреватель самый экономичный по электроэнергии?

Перед началом отопительного сезона стоит заранее продумать, какое оборудование будет оптимальным для дома.

Есть несколько типов обогревателей:

  • Электрический (конвектор).
  • Инфракрасный.
  • Микатермический.
  • Кондиционер.
  • Керамическая плита (панель).

Электрический обогреватель в интерьере

Электрический конвектор

По принципу работы он похож на масляный радиатор. Через нагревательный элемент происходит циркуляция воздуха. Нагретый воздух поднимается, а после остывания опускается для повторного нагрева.

Наиболее популярными считаются модели фирмы Atlantic. Мощность конвекторов варьируется от 0,5 до 2,5 кВт. Для обогрева помещения 20 кв. м. потребуется 4-5 часов.

Электрический конвектор Atlantic

Инфракрасный обогреватель

На смену масляным и электрическим изделиям пришел новый вид отопительного оборудования. Потребление электроэнергии такого оборудования значительно меньше. Кварцевый излучатель является нагревательным элементом, которой нагревается и отдает тепло ближайшим предметам. Такое оборудование не нагревает воздух. Он подходит для быстрого обогрева помещения. Но не способен качественно обогреть весь дом на протяжении долгого времени.

Инфракрасный прибор можно установить на открытом воздухе. Оборудование можно крепить к потолку или установить на ножки. Для обогрева комнаты площадью до 20 кв. м. потребуется 2 часа.

Популярные модели: Eko, Saturn, Beko и др. Изделие затрачивает в среднем 90 Вт на кв. м.

Инфракрасный обогреватель

Микатермический обогреватель

[adinserter block=»2″]

Такое изделие отличается своей экономичностью и эффективностью. Он разработан по новой технологии и выпускается не так давно. Оборудование раньше применялись в космонавтике и медицинских учреждениях. Установить оборудование можно на потолок или стену.

Микатермический обогреватель нагревается эффективно, так как имеет несколько пластин, которые покрыты слюдой. Является безопасным, так как не становится горячим. Предметы вокруг прибора равномерно нагреваются.

В оборудовании можно выделить один недостаток – высокая стоимость. Качественной моделью является изделие фирмы Polaris с мощностью 1,8 кВт.

Микатермический обогреватель Polaris

Кондиционер

Кондиционер отличается своей экономичностью. Часто используют для обогрева дачного дома. Оборудование состоит из внутреннего и наружного блока. Обогрев помещения отличается от других отопительных приборов.

Работает кондиционер за счет теплового насоса. Он забирает теплый воздух внутрь помещения при помощи теплообменника. Поэтому даже при отрицательных температурах воздух нагревается и поступает в дом уже теплым. Для нагрева применяется фреон. Под воздействием давления газ проходит во внутреннем блоке в теплообменнике и нагревается до 80 градусов. После этого фреон переходит в наружную часть и под низким давлением возвращается в газ. После закипания он заново протекает во внутренний блок.

В час тратится от 2 до 5 кВт электричества в зависимости от модели. Кондиционеры могут отапливать дома даже с большой площадью. Популярные модели: Samsung, Daikin и LG.

Кондиционер LG

Керамическая панель

Такое оборудование тоже считается экономичным. Выглядит прибор в виде керамической плиты. Работает по принципу инфракрасного длинноволнового излучения. Отлично подходит для разных интерьеров, так как имеет стальной теплопроводной короб. Установить панель можно на стену или потолок.

Для вычисления потребления электричества необходимо учесть размеры прибора. В среднем панель затрачивает 0,2-2,5 кВт в час. Комната 20 кв. м. может полностью нагреться через 2 часа.

Керамическая панель

Какой обогреватель затрачивает меньше электроэнергии для дачи и других жилищ?

Исходя из множества опытов, можно выделить один вид, который потребляет меньшее количество электроэнергии. Таким прибором является конвектор. Принцип работы схож с масляным радиатором, но отличается своей безопасностью и современностью.

Через нагревательный элемент, который устроен в конвекторе, происходит циркуляция воздуха. Таким образом, идет теплообмен. Конвектор можно оставлять включенным на долгое время без присмотра, так как он является одним из самых безопасных приборов.

Для дачного дома такое отопительное оборудование идеально подходит. Он не сушит воздух, а температура нагрева не может превысить 60 оС. После включения конвектора комната начнет нагреваться через 20 минут. Он потребляет электричества на 25 % меньше, чем другие отопительные приборы.

Конвектор считается самым экономичным для дома.

Сколько потребляет в сутки масляный обогреватель?

Такой вид обогревателей сжигает небольшое количество кислорода и потребляет мало электричества. Кроме этого, не являются такими пожароопасными, как другие приборы.

Недостатками является высокая стоимость и большой вес. В среднем, масляный обогреватель расходует 750Вт в час. Более мощные нагреватели затрачивают около 1 кВт. Но можно найти приборы с меньшей мощностью.

Так как прибор работает несколько часов в сутки, то потребление электроэнергии значительно меньше.

Масляный обогреватель

Чем больше мощность прибора, тем больше электричества он потребляет. В то время, когда прибор выключен и находится в режиме отдыха, то он не тратит энергию. Несмотря на некоторые недостатки, преимуществ можно выделить больше. Именно поэтому он является популярным среди жителей частных домов. Рассчитать количество потребляемой электроэнергии можно после 1 месяца пользования прибором.

Расчет мощности обогревателей разных типов на площадь помещения

[adinserter block=»4″]

Обогреватели используют не только в загородных домах, но и в квартирах. Осенью при наступлении холодов в квартире отопление еще не включают, поэтому многие приобретают электрические изделия. Но чтобы не получить большой счет за электричество, необходимо заранее рассчитать мощность и потребление прибора.

Для расчета следует учитывать площадь дома или квартиры и количество отопительных приборов. Необходимо рассчитать мощность радиаторов при помощи специальной формулы.

kWt = 0,277*c* ϱ *P*h*(t2-t1), где с – удельная теплоемкость, ϱ – плотность воздуха, P – площадь, h – высота.

В результате вы получите количество тепла, которое необходимо для обогрева дома и требуемую мощность приборов.

Таблица мощности на площадь помещения

В формуле необходимо учесть следующие моменты:

  1. Материал и толщина стен. В доме с толстыми стенами тепловые потери будут минимальны. А при тонких стенах тепло уходит на улицу.
  2. Вид радиаторов. Батареи могут быть инфракрасные или масляные.
  3. Утепление стен.
  4. Качество и количество окон в доме. Через окна уходит большое количество тепла. Поэтому важно, чтобы окна были хорошего качества. В таком случае нагревать обогреватель можно до невысокой температуры. А если окна продуваются, то необходимо включать устройство на максимальную температуру.

Для того чтобы правильно произвести расчет мощности требуемого обогревателя со всеми нюансами, можно воспользоваться калькулятором.

Мощность кварцевого обогревателя

Такое оборудование потребляет небольшое количество электроэнергии. Средний расход составляет 0,5 кВт в час. Тип нагревателя отличается от того же масляного. В специальной плите устроен нагревательный элемент, который нагревается и излучает тепло. Тепло распределяется равномерно по всей площади.

Кварцевые приборы имеют следующие достоинства:

  • Нагреватель не сушит воздух. Поэтому люди в помещении будут чувствовать себя комфортно.
  • Красивый внешний вид.
  • Большой срок службы.
  • Воздух в доме остается свежим и чистым.
  • Прибор не нагревается до высоких температур. Он может нагреться до температуры 95оС. Поэтому такое изделие можно считать не пожароопасным.
  • Оборудование долго аккумулирует тепло. Прибор нагревается и длительное время остается теплым. Для полного нагрева кварцевого изделия потребуется 20 минут.

[adinserter block=»5″]

Кварцевый обогреватель

Мощность масляного обогревателя

Исходя из расчетов, можно определиться с мощностью прибора. Но стоит учитывать тот факт, что такие нагреватели распределяют тепло неравномерно.

Вокруг прибора воздух сильно нагревается, а в отдаленных частях дома воздух остается прохладным.

Сколько потребляет энергии инфракрасный обогреватель?

В среднем такой обогреватель потребляет 0,5 кВт в час. Такой показатель указывает на высокий коэффициент полезного действия по сравнению с другими отопительными приборами. Если он будет работать около 10 часов в сутки, то в месяц он затратит 150 кВт/ч. Такое потребление электричества можно считать неплохим показателем.

При покупке нагревателя необходимо обратить внимание на расход электроэнергии и мощность прибора. Расчет мощности при выборе инфракрасного обогревателя необходимо произвести с учетом площади помещения, чтобы не переплачивать за лишнее потребление электричества.

Важно! — расчет тепловой мощности обогревателей на жидком топливе «Керона»

Цель этого материала — помочь в выборе обогревателей «Керона» — керосиновых обогревателей и дизельных тепловых пушек, основываясь на расчете — какая мощность обогревателя или нескольких обогревателей потребуется для разогрева помещения и поддержания температуры на нужном уровне.

В условиях холодного климата, особенно в зимний период, очень важно знать, какое количество тепла требуется для обогрева помещения до комфортной температуры. Особенно это актуально на строящихся объектах, промышленных производственных площадках, крупных складских комплексов , везде, где нет коммуникаций стационарного отопления. Подъем температуры до нужного уровня — требует определенных затрат дизельного топливо или керосина — в случае обогрева дизельными тепловыми пушками или керосиновыми обогревателями. Точные расчеты позволяют спрогнозировать — какой необходимо сделать запас энергоносителей для поддержания достаточного уровня температуры на определенное время. Играет роль и финансовый фактор — дизельное топливо и керосин стоят денег.

Таблица 1. Подбор дизельных тепловых пушек прямого нагрева «Kerona».

Тип помещения Габариты помещения, м Высота потолков, м Температура снаружи, °С Необходимая температура внутри помещения,  °С Мощность обогрева, кВт Модели тепловых пушек «Керона»
Стены из деревянных досок или стального профиля — склады, ангары
5х6
3 -20 +5 9,2 Р-2000-Т, KFA-70 DGP
5х6 3 -40 +5 16,5 Р-2000-Т, KFA-70 DGP
10х15 5 -20 +5 77 P-10000E-T, 2 шт. Р-5000Е-Т
10х15 5 -40 +5 138 P-10000E-T + Р-5000Е-Т
20х30 7 -20 +5 428 5 шт. P-10000E-T
20х30 7 -40 +5 770 8 шт. P-10000E-T
Стены из одного слоя кирпича — неотапливаемый склад, техническое помещение любого профиля 4х6 3 -30 +15 9 Р-2000-Т, KFA-70 DGP
5х8 3 -20 +15 11,2 Р-2000-Т, KFA-70 DGP
5х8 3 -30 +15 14,5 Р-2000-Т, KFA-70 DGP
15х10
3 -20 +5 30 Р-3000-Т, KFA-125 DGP
15х10 3 -20 +15 42 Р-5000-Т, KFA-170 DGP
15х10 3 -30
+15
54 Р-5000-Т + KFA-70 DGP
20х30 5 -20 +5 200 2 шт. P-10000E-T
20х30 5 -20 +15 280
3 шт. P-10000E-T
20х30 5 -30 +5 280 3 шт. P-10000E-T
Стены стандартные — два слоя кирпича — гаражи, различные производственно-технические помещения. 15х10 3 -20 +5 17 Р-2000-Т, KFA-70 DGP
15х10 3 -20 +15 24 Р-3000-Т, KFA-125 DGP
15х10 3 -30 +5 31 Р-3000-Т, KFA-125 DGP
20х30 3 -20
+5
68 Р-5000-Т + KFA-125 DGP или P-10000E-T
20х30 3 -20 +15 95 2 шт. Р-5000-Т или 2 шт. KFA-125 DGP или 1 шт. P-10000E-T
20х30 3 -30 +5
95
2 шт. Р-5000-Т или 2 шт. KFA-125 DGP или 1 шт. P-10000E-T
Стены теплые в два слоя кирпича, хорошая теплоизоляция — (гаражи, склады, различные производственно-технические помещения) 15х10 3 -30 +15 17 Р-2000-Т, KFA-70 DGP
20х30 5 -20 +5 61 Р-5000-Т + KFA-70 DGP
20х30 5 -20 +15 86 Р-5000-Т + KFA-125 DGP или P-10000E-T
20х30 5 -30 +15 110 P-10000E-T

 

Таблица 1. Подбор керосиновых обогревателей «Kerona».

Тип помещения Габариты помещения, м Высота потолков, м Температура снаружи, °С Необходимая температура внутри помещения,  °С Мощность обогрева, кВт Модели керосиновых обогревателей «Керона»
Стены из одного слоя кирпича — неотапливаемый склад, техническое помещение любого профиля 4х6 3 -20 +5 4,8 WKH-2310, WKH-3300, WKH-3450, WKH-23
4х6 3 -20 +15 6,7 WKH-23
4х6 3 -30 +15 9 Р-2000-Т, KFA-70 DGP,
5х8 3 -20 +5 8 WKH-23
Стены стандартные — два слоя кирпича — гаражи, различные производственно-технические помещения. 4х6 3 -20 +5 2,7 WKH-2310, WKH-3300, WKH-3450, WKH-23
4х6 3 -20 +15 3,8 WKH-3300, WKH-3450, WKH-23
4х6 3 -30 +15 4,9 WKH-23
5х8 3 -20 +5 4,5 WKH-23
5х8 3 -20 +15 6,3 WKH-23
5х8 3 -30 +15 8,2 2 шт. WKH-23
Стены теплые в два слоя кирпича, хорошая теплоизоляция — (гаражи, склады, различные производственно-технические помещения) 4х6 3 -20 +5 1,5 WKH-2310, WKH-3300, WKH-3450
4х6 3 -20 +15 2,2 WKH-2310, WKH-3300, WKH-3450
4х6 3 -30 +15 2,7 WKH-2310, WKH-3300, WKH-3450
5х8 3 -20 +5 2,5 WKH-2310, WKH-3300, WKH-3450
5х8 3 -20 +15 3,5 WKH-2310, WKH-3300, WKH-3450
5х8 3 -30 +15 4,5 WKH-2310, WKH-3300, WKH-3450, WKH-23
15х10 3 -20 +5 9,2 2 шт. WKH-2310
15х10 3 -20 +15 13 2 шт. WKH-2310

 

В таблице 1  приведен примерный расчет тепловой мощности для обогрева помещения и модели керосиновых обогревателей «Керона», которые могут поддерживать заданный температурный режим.

В таблице 2 — расчет мощности для обогрева помещений и соответствующие модели дизельных тепловых пушек марки «Керона» , которые могут создать и поддерживать необходимую температуру.

ВАЖНО! — Показатели температуры и соответствующей мощности, приведенные в таблицах, являются ориентировочными, на практике могут играть роль различные факторы, которые трудно учесть при составлении расчетов (особенности зданий, вентиляция, наличие сквозняков и т. д.), однако, их стоит принимать во внимание при выборе тепловых пушек прямого нагрева или бытовых керосиновых обогревателей.

Если вы не нашли подходящих вам габаритов помещения или показателей температур, то необходимую мощность можно рассчитать по формуле:
Р(кВт) = V х (Т1 – Т2) х k/860
Где
V — объем помещения в м.куб.,
Т1-Т2 — разница температур,
k — коэффициент изоляции помещения.
Для здания из досок или стального профиля — 3.5
Один слой кирпича — 2,3
Двойной слой кирпича, слабая изоляция — 1,3
Двойной слой кирпича, хорошая изоляция — 0,7

Если расчеты произведены и  выбор обогревателя сделан, то ознакомиться с ценами и купить дизельную тепловую пушку или керосиновый обогреватель можно в соответствующих разделах каталога:

Керосиновые обогреватели

Дизельные тепловые пушки

Читайте также: Обзор керосиновых обогревателей «Керона»

Калькулятор расчета мощности обогревателей для шкафа автоматики ОША

Основным критерием для оптимального подбора нагревательного оборудования для шкафа автоматики является мощность нагревательного элемента, которая необходима для прогрева объема шкафа и габариты шкафа управления. Основная формула расчета базируется на таких переменных, как площадь поверхности корпуса шкафа управления, разница температур между наружной и внутренней температурой. На расчет влияет также материал, из которого изготовлен шкаф управления, особенности его размещения, объем выделяемого тепла от электрических компонентов в шкафу. 

Также есть дополнительные факторы, которые не могут учитываться стандартной формулой, поэтому данный калькулятор размещается в качестве быстрого инструмента предварительного расчета. Для детального подробного расчета и консультации обращайтесь к нашим специалистам. Расчет и консультация предоставляются абсолютно бесплатно!


Расчет параметров нагревателей  шкафа автоматики

Современный мир развивается стремительными темпами, автоматизация всех процессов производства становится все более распространенной задачей. В связи с этим актуальным становится вопрос увеличения срока службы различного электротехнического оборудования.

Самым оптимальным решением задачи защиты электрооборудования является размещение его в защитных шкафах. Электротехнические шкафы защищают приборы внутри от воздействия пыли, влажности, капель воды и прочих негативных воздействий. Правильный подбор шкафа автоматики позволяет обеспечить вашему оборудованию максимальный уровень безопасности от негативного влияния окружающей среды.

Внутри самого шкафа автоматики также имеются различные факторы, которые могут отрицательно сказаться на функциональности оборудования.

Перегрев

Электроприборы, размещаемые в шкафу автоматики, выделяют определенное тепло. При высокой температуре окружающей среды они могут перегреваться, что в большинстве случаев приводит к выходу оборудования из строя. В данном случае необходимо обеспечить достаточную вентиляцию воздуха, помочь с чем могут вентиляторы для шкафов автоматики.

Низкие температуры

Вторым важным фактором, который отрицательно сказывается на работоспособности оборудования, является холод. Большинство приборов абсолютно не рассчитаны на работу при отрицательных температурах, поэтому очень важно установить дополнительные обогреватели в шкафу автоматики, если он расположен на улице или в помещении с недостаточным отоплением.

Низкие температуры воздуха приводят к еще одной проблеме внутри шкафов управления – выпадению конденсата. Конденсат будет появляться в том случае,  если температура внутри шкафа будет ниже точки росы.  Точка росы – это предельная температура, при которой частицы влаги в воздухе начинают конденсироваться. При использовании обогревателей ОША температура внутри шкафа будет нормализоваться, и конденсат выпадать не будет.

Точка росы зависит от влажности воздуха. В таблице ниже представлены данные о значениях точки росы для определенной влажности окружающей среды.

 

Относительная влажность среды, %

Температура окружающей среды, °C

20

25

30

35

40

45

50

55

40

6

11

15

19

24

28

33

37

50

9

14

19

23

28

32

37

41

60

12

17

21

26

31

36

40

45

70

14

19

24

29

34

38

43

48

80

16

21

26

31

36

41

46

51

90

18

23

28

33

38

43

48

53

100

20

25

30

35

40

45

50

55

Для нейтрализации всех негативных факторов, влияющих на работу электрооборудования в электротехнических шкафах управления, нужно произвести правильный расчет параметров обогрева и на их основе подобрать оптимальный набор обогревателей ОША. Для расчета нужно учитывать множество особенностей, которые мы рассмотрим подробнее.

Габариты шкафа автоматики и место расположения

Первым делом нужно измерить габариты шкафа управления и уточнить тип его расположения. На основе этих параметров производится вычисление таких величин:

  1. Эффективная площадь поверхности теплообмена

  2. Площадь поверхности, рассеивающей тепло в окружающую среду

Очевидно, что чем больше будет размер щита управления, тем большей будет площадь поверхности, рассеивающей тепло. Таким образом для охлаждения электроники в шкафу автоматики большего объема понадобится меньший объем охлажденного воздуха, чем для охлаждения того же оборудования в щите меньшего объема.

А в случае обогрева ситуация абсолютно противоположная. Нагреть воздух в шкафу меньшего объема намного проще, чем в большом, плюс  к этому, теплоотдача от стенок компактного шкафа будет меньше.

Для проведения расчета эффективной поверхности теплообмена можно воспользоваться данными из таблицы:

Расположение шкафа

Формула расчета

Отдельное размещение

A = 1,8 · В · (Ш + Г) + 1,4 · Ш · Г

Расположение на стене

A = 1,4 · Ш · (В + Г) + 1,8 · Г · В

Крайнее место в ряду шкафов

A = 1,4 · Г · (В + Г) + 1,8 · Ш · В

Крайнее место в ряду на стене

A = 1,4 · В · (Ш + Г) + 1,4 · Ш · Г

Расположение в середине ряда

A = 1,8 · Ш · В + 1,4 · Ш · Г + Г · В

В середине ряда на стене

A = 1,4 · Ш · (В + Г) + Г · В

Расположение на стене в середине ряда под козырьком

A = 1,4 · Ш · В + 0,7 · Ш · Г + Г · В

 

Как видно по данным таблицы, не только площадь поверхности шкафа важна, но и то, как он расположен. Если шкаф стоит отдельно, то тепло с поверхности будет отдаваться от всех стенок щита управления, а размещенный на стене в середине ряда будет отдавать тепло с намного меньшей площади.

Плотность теплового потока

От константы воздуха зависит еще один участвующий в расчетах параметр – плотность теплового потока. По сути это скорость рассеивания тепла внутри электротехнического щита управления. Данный параметр имеет обратно пропорциональную зависимость от значения атмосферного давления. Чем оно ниже, тем дольше будет происходить рассеивание тепла. Как всем известно из курса школьной физики, чем выше точка над уровнем моря, тем меньше будет атмосферное давление. Следовательно, чем выше над уровнем моря будет расположен шкаф управления, тем хуже будет рассеиваться тепло.

Для России в средней полосе высота над уровнем моря равна 170 м, следовательно, константа воздуха для средней полосы России равна 3,2 м3К/Втч.

Материал корпуса шкафа управления

Материал, использующийся при изготовлении корпуса электрощита, является также немаловажным параметром, ведь от него зависит коэффициент теплоотдачи.

Коэффициент теплоотдачи – это количество теплоты, которое за единицу времени переходит через  квадратный метр эффективной поверхности теплообмена от более нагретого к менее нагретому теплоносителю.

Для примера шкаф из листовой стали с окрашенной поверхностью будет иметь К=5,5, в случае с нержавейкой К=4,5, а для алюминия коэффициент будет равен 12. Таким образом, если сравнить два щита управления с равными габаритами, но один будет алюминиевый, а второй стальной, то снизить температуру алюминиевого щита управления будет намного проще, ведь его поверхности будут быстрее остывать и передавать тепло окружающей среде. Именно поэтому алюминий часто используется в качестве материала для радиаторов охлаждения.

Тепловыделение оборудования в шкафу управления

Немаловажным критерием для выбора корпуса шкафа управления и  климатического оборудования внутри является сами электроприборы. Различное оборудование выделяет различное количество тепла. Есть приборы, которые значительно нагреваются, например, блоки питания, трансформаторы, частотники, реле. Если в вашем шкафу автоматики присутствуют перечисленные или подобные приборы, обязательно включите в расчет суммарную теплоотдачу от них.

Расчет внутренней  температуры шкафа управления

Температура внутри шкафа вычисляется по формуле:

Твнут=Qv*k*A+Тнар

Где Твнут – температура внутри шкафа управления,

Тнар – температура окружающей среды

Qv – тепловыделение от установленных в шкафу приборов

k – коэффициент теплоотдачи материала корпуса

А – эффективная поверхность теплообмена

В случае, если вы не знаете точный показатель тепловыделения оборудования вашего ШУ, то подсчитать его самостоятельно вам поможет следующая таблица:

 

Устройство

Формула для расчета

Преобразователи частоты

Qпч = суммарная мощность * 0,05

Блоки питания

Qбп = суммарная мощность * 0,1

Автоматы

Qа = суммарный ток * 0,2

Пускатели

Qп = суммарный ток * 0,4

Трансформаторы

Qт = суммарная мощность * 0,1

Твердотельные реле

Qр = суммарный ток нагрузок по каждой фазе * 1,2

 

Тепловыделение суммарное Qv считается как сумма тепловыделения всех элементов.

Таким образом в результате расчетов мы получим внутреннюю температуру шкафа управления и поймем, является ли она достаточной для стабильного функционирования оборудования. Если вычисленная температура меньше, чем оптимальная, то в электрощите нужен дополнительный обогрев при помощи обогревателей ОША.

Расчет мощности обогрева шкафа автоматики

Мощность, необходимая для обогрева шкафа автоматики, рассчитывается по формуле:

Р=А* k*(Твнутр-Твнеш) — Qv

Где Р – мощность нагревателей

А – эффективная поверхность теплообмена

Твнеш-Твнутр – разница температур между температурой внутри шкафа и окружающей средой

k – коэффициент теплоотдачи материала корпуса шкафа

Qv – суммарное тепловыделение оборудования

На основе полученной мощности производится подбор обогревателей ОША и других климатических устройств. Вы можете произвести расчет самостоятельно, использовав калькулятор на данной странице, и выбрать необходимую модель нагревателя ОША исходя из полученного показателя мощности. Или же просто обращайтесь к нашим специалистам за бесплатной консультацией и расчетами по телефону или через форму заказа звонка прямо сейчас!   

Расчет тепловой мощности для обогрева помещения

Прежде чем выбирать обогреватель, необходимо рассчитать минимальную тепловую мощность, необходимую для вашего конкретного помещения.

Обычно для приблизительного расчета достаточно объем помещения в кубических метрах разделить на 30. Таким способом обычно и пользуются менеджеры, консультируя покупателей по телефону. Такой расчет позволяет быстро приблизительно прикинуть какая совокупная тепловая мощность может понадобиться для прогрева помещения.

Например, для выбора тепловой пушки в комнату (или офис) площадью 50 м? и высотой потолков 3 м (150 м?) потребуется 5.0 кВт тепловой мощности. Наш расчет выглядит так: 150 / 30 = 5.0

Такой вариант расчетов в основном используется для расчетов дополнительного обогрева в те помещения, где уже есть какое-то отопление и необходимо просто догреть воздух до комфортной температуры.

Однако, такой способ расчета не подойдет для неотапливаемых помещений, а также если необходимо помимо объема помещения учесть разницу температур внутри-снаружи, и конструктивные особенности самого здания (стены, изоляцию и т. п.)

Точный расчет тепловой мощности обогревателя.

Для расчета тепловой мощности, учитывающего дополнительные условия помещения и температурные режимы, используется следующая формула:

V *T * K = ккал/час, или

V *T *K / 860 = кВт, где

V — Объем обогреваемого помещения в кубических метрах;

T — Разница между температурами воздуха внутри и снаружи. Например, если температура воздуха снаружи -5 °C, а необходимая температура внутри помещения +18 °C, то разница температур составляет 23 градуса;

K — Коэффициент теплоизоляции помещения. Он зависит от типа конструкции и изоляции помещения.

K=3.0–4.0 — Упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа. Без теплоизоляции.

K=2.0–2.9 — Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши. Небольшая теплоизоляция.

K=1.0–1.9 — Стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей. Средняя теплоизоляция.

K=0.6–0.9 — Улучшенная конструкция здания, кирпичные стены с двойной изоляцией, небольшое число окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала. Высокая теплоизоляция.

При выборе значения коэффициента теплоизоляции обязательно нужно учитывать старое это здание или новое, т. к. старые здания требуют большего количества тепла для прогрева (соответственно, значение коэффициента должно быть выше).

Для нашего примера, если учесть разницу температур (например, 23 °C) и уточнить коэффициент теплоизоляции (например, у нас старое здание с двойной кирпичной кладкой, возьмем значение 1. 9), то расчет необходимой тепловой мощности обогревателя будет выглядеть так:

150 *23 *1.9 / 860 = 7.62

Т. е., как видите, уточненный расчет показал, что для прогрева данного конкретного помещения понадобится большая тепловая мощность обогрева, чем была рассчитана по упрощенной формуле.

Подобный способ расчета применим к любым видам теплового оборудования, за исключением, возможно, инфракрасных обогревателей, т. к. там используется принцип ощущаемого тепла. Для любых других видов обогревателей — водяных, электрических, газовых и жидкотопливных, он подходит.

После вычисления необходимой тепловой мощности можно приступать к выбору типа и модели обогревателя. Компания Будпрокат предоставляет в аренду широкий ассортимент нагревателей: газовых, электрических, дизельных.

Calculus II — серия Power

Онлайн-заметки Павла

Ноты Быстрая навигация Скачать

  • Перейти к
  • Ноты
  • Проблемы с практикой
  • Проблемы с назначением
  • Показать / Скрыть
  • «> Показать все решения / шаги / и т. Д.
  • Скрыть все решения / шаги / и т. Д.
  • Разделы
  • Оценка стоимости серии
  • Силовая серия и функции
  • Разделы
  • Параметрические уравнения и полярные координаты
  • Векторы
  • Классы
  • Алгебра
  • Исчисление I
  • Исчисление II
  • Исчисление III
  • Дифференциальные уравнения
  • Дополнительно
  • Алгебра и триггерный обзор
  • Распространенные математические ошибки
  • Праймер для комплексных чисел
  • Как изучать математику
  • Шпаргалки и таблицы
  • Разное
  • Свяжитесь со мной
  • Справка и настройка MathJax
  • Мои студенты
  • Заметки Загрузки
  • Полная книга
  • Текущая глава
  • Текущий раздел
  • Practice Problems Загрузок
  • Полная книга — Только проблемы
  • Полная книга — Решения
  • Текущая глава — Только проблемы

обогреватель — Traducere în română — instance în engleză

Aceste instance pot conține cuvinte vulgare.

Aceste instance pot conține termeni colocviali.

Говорят, огонь вызвал обогреватель .

Итан вышел из него, когда коснулся обогревателя .

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ обогревателя к источнику питания.

В автомобилях M2 и M3 номер обогреватель нельзя размещать в салоне автомобиля.

Cn cazul vehiclelor din category M2 i M3, încălzitorul nu trebuie să fie ampasat înhabaclu.

А-А-А Неисправен отопитель в Vista Cruiser.

И когда он достигает этой температуры, нагреватель выключается.

I când se ajunge la acea temperatură, încălzirea se oprește.

Вы пошли отключать обогреватель и ударились током.

Te-ai dus să scoți radiatorul i te-ai electrocutat.

Папа, думаю, обогреватель в бассейне сломался.

А как насчет обогревателя в моей гримерке?

Но, если я использую обогреватель , я буду сжигать половину своей батареи каждый день.

Dar, dacă folosesc radiatorul , îmi va consuma jumătate din baterie în fiecare zi.

Так как холодно, подожгите обогреватель .

Когда утром завожу машину и включаю обогреватель , выходит холодный воздух.

Când încep Maina în dimineața i porniți încălzitorul , Aer Rece iese.

Ну, в ту ночь было холодно и обогреватель сломался в моей машине.

Холодильник в ноаптеа аиа на ламашина на функции.

Я кладу обогреватель в кровать, и вдруг он поцеловал меня.

Вы устанавливаете температуру на улице, работает обогреватель .

Așa funcționează: setezi temperatura afară, încălzirea funcționează.

Разве что нагреватель сломан.

Джош, сделай мне одолжение, выключи обогреватель и накрой бассейн.

Однако, если после выбора максимальной мощности нагреватель автоматически выключится менее чем через час, измерения могут быть выполнены раньше.

Dacă, totuși, în condițiile selectării capacity maxime de încălzire, încălzitorul , что автоматически дупэ май путин де о oră, măsurătoarea se poate efectua mai devreme.

Табличка, указанная в параграфе 1.4, или ее дубликат, должны быть расположены так, чтобы ее можно было легко прочитать, когда обогреватель установлен в автомобиле.

Eticheta menționată la pct.1.4 sau un duplicat al acesteia se ampasează astfel încât să poată fi citită cu ușurință atunci când încălzitorul este montat pe vehicle.

Поместите обогреватель примерно в 10 см от стороны крепления планки из пеноматериала.

Plaseaza incalzitorul cam la 10 cm de partea fixa a sinei de spuma.

Теплота реакции — Химия LibreTexts

Для расчета стандартной энтальпии реакции необходимо использовать стандартную энтальпию образования. \ ominus_f \; (реагенты) \]

Поскольку энтальпия является функцией состояния, теплота реакции зависит только от конечного и начального состояний, а не от пути, по которому идет реакция. Например, реакция \ (A \ rightarrow B \) проходит через промежуточные этапы (т.е. \ (C \ rightarrow D \)), но A и B остаются нетронутыми.

Следовательно, можно измерить энтальпию реакции как сумму ΔH трех реакций, применив закон Гесса.

Пример \ (\ PageIndex {1} \): сжигание ацетилена

Вычислить изменение энтальпии при сгорании ацетилена (\ (\ ce {C2h3} \))

Решение

1) Первый шаг — убедиться, что уравнение сбалансировано и верно.Помните, что для сгорания углеводорода требуется кислород, что приводит к образованию диоксида углерода и воды.

\ [\ ce {2C2h3 (г) + 5O2 (г) -> 4CO2 (г) + 2h3O (г)} \]

2) Затем найдите таблицу стандартных энтальпий образования, чтобы найти значения для компонентов реакции (таблица 7.2, текст Петруччи)

3) Сначала найдите энтальпии продуктов:

ΔHº f CO 2 = -393,5 кДж / моль

Умножьте это значение на стехиометрический коэффициент, который в данном случае равен 4 молям.

v p ΔH º f CO 2 = 4 моль (-393,5 кДж / моль)

= -1574 кДж

ΔH º f H 2 O = -241,8 кДж / моль

Стехиометрический коэффициент этого соединения равен 2 молям. Итак,

v p ΔH º f H 2 O = 2 моль (-241,8 кДж / моль)

= -483,6 кДж

Теперь сложите эти два значения, чтобы получить сумму произведений

Сумма произведений (Σ v p ΔHº f (продукты)) = (-1574 кДж) + (-483.6 кДж) = -2057,6 кДж

Теперь найдите энтальпии реагентов:

ΔHº f C 2 H 2 = +227 кДж / моль

Умножьте это значение на стехиометрический коэффициент, который в данном случае равен 2 молям.

v p ΔHº f C 2 H 2 = 2 моль (+227 кДж / моль)

= +454 кДж

ΔHº f O 2 = 0,00 кДж / моль

Стехиометрический коэффициент этого соединения равен 5 моль. Итак,

v p ΔHº f O 2 = 5 моль (0,00 кДж / моль)

= 0,00 кДж

Сложите эти два значения, чтобы получить сумму реагентов

Сумма реагентов (Δ v r ΔHº f (реагенты)) = (+454 кДж) + (0,00 кДж) = +454 кДж

Сумму реагентов и продуктов теперь можно подставить в формулу:

ΔHº = Δ v p ΔHº f (продукты) -? v r ΔHº f (реагенты)

= -2057.6 кДж — +454 кДж

= -2511,6 кДж

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *