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Conception et calcul des radiateurs électriques

1. Le calcul de conception d'un radiateur électrique suit généralement trois étapes:
1. Calculez la puissance requise pour chauffer le milieu de la température initiale à la température de réglage dans un délai spécifié.
2. Calculez la puissance réelle requise pour maintenir la température tout en maintenant la température moyenne.
3. En fonction des résultats de ces deux calculs, sélectionnez le modèle et la quantité de radiateurs. La puissance totale est le maximum des deux valeurs de puissance, en prise en compte dans un coefficient de 1,2.

Formule:
1. Puissance requise pour le chauffage initial
Kw=(c1m1Δt + c2m2Δt) ÷ 864 / p + p / 2
Où: C1C2 sont les chaleurs spécifiques du récipient et du milieu, respectivement (kcal / kg degré);
M1M2 sont les masses du récipient et du milieu, respectivement (kg);
ΔT est la différence entre la température souhaitée et la température initiale (degré);
H est le temps nécessaire pour chauffer de la température initiale à la température définie (H);
P est la chaleur dissipée du récipient à la température finale (KW);
2. Puissance requise pour maintenir la température moyenne
Kw=c2m3Δt / 864 + p
Où: M3 représente la quantité de milieu ajouté par heure (kg / h);

Iii. Exemple de calcul de la conception du radiateur électrique:
Un récipient ouvert avec des dimensions de 500 mm de large, 1200 mm de long et 600 mm de haut pèse 150 kg. Il contient de l'eau à une hauteur de 500 mm et est entouré d'une couche d'isolation de silicate de 50 mm. L'eau doit être chauffée de 15 degrés à 70 degrés en 3 heures . 20 kg / h d'eau à 70 degrés est ensuite pompée à partir d'un récipient et la même quantité d'eau est ajoutée. Combien de puissance est nécessaire pour atteindre la température souhaitée? Données techniques:
1. Gravité spécifique de l'eau: 1000 kg / m³
2. Chaleur spécifique de l'eau: 1 kcal / kg de diplôme
3. Champare d'acier spécifique: 0,12 kcal / kg de diplôme
4. Perte de surface de l'eau à 70 degrés: 4000 W / m²
5. Perte d'isolation (à 70 degrés): 32 W / m²
6. Zone de conteneurs: 0,6 m²
7. Zone d'isolation: 2,52 m²
Puissance requise pour le chauffage initial:
Chauffage de l'eau dans le récipient: C1M1ΔT=1 × (0,5 × 1,2 × 0,5 × 1000) × (70 - 15)=16500 kcal
Chauffage du conteneur lui-même: c2m2Δt=0.12 × 150 × (70 - 15)=990 kcal
Perte de chaleur de surface de l'eau moyenne: 0,6 m² × 4000 W / m² × 3 heures × 1/2 × 864 / 1000=3110.4 kcal
Perte de chaleur d'isolation moyenne: 2,52 m² × 32 w / m² × 3 heures × 1/2 × 864 / 1000=104.5 kcal
(Considérant une marge de 20%)
Énergie de chauffage initiale requise: (16500 + 990 + 3110.4 + 104.5) × 1.2=70258.8 kcal / kg degré
Puissance requise pendant le fonctionnement:
Chaleur nécessaire pour chauffer l'eau de réapprovisionnement: 20 kg / heure × (70 - 15) × 1 kcal / kg degré=1100 kcal
Perte de chaleur de surface de l'eau: 0,6 m² × 4000 W / m² × 1 heure × 864 / 1000=2073.6 kcal
Perte de chaleur d'isolation: 2,52 m² × 32 W / m² × 1 heure × 864 / 1000=69.67 kcal
(Considérant une marge de 20%)
L'énergie de chauffage de fonctionnement est: (1100 + 2073.6 + 69.6) × 1.2=6486.54 kcal / kg degré
La puissance de chauffage de fonctionnement est: 6486.54 ÷ 864 ÷ 1=7.5
La puissance de chauffage initiale est supérieure à la puissance requise pour le fonctionnement, donc la puissance du chauffage sélectionné doit être d'au moins 27,1 kW.
La puissance du radiateur final sélectionné est de 35 kW.

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