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★ 功率计算
★ 空气加热功率计算
★ 水加热功率计算
★ 加热器相关计算
★ 三相星形接法计算
★ 三相线性接法计算

★ 热计算:功率计算

输入一个数值,然后点击【开始计算】。

提高物体温度所需要的功率

被加热物体的质量 A: kg
被加热物体的比热 B: J/kg ℃  
温度上升值 C:  
温度上升时间D: 小时  
所需功率 E: W

要使比热为B 【J/kg℃】的物体A【kg】的温度在D【小时】 内提高 C【℃】,则需要 E【W】的功率。

物体熔融或蒸发所需的容量

被加热物体的质量 - A: kg
被加热物体融化或蒸发所需热量 - B: kJ/kg  
融化或蒸发所需时间 - C: 小时  
所需功率 - D: W

物体A【kg】的熔化/蒸发热量为 B【kJ/kg】,在C【时间】内融化或蒸发物体A需要的容量为D【W】。

★ 热计算: 空气加热功率计算

计算条件1atm(1013.3hPa)。-100℃至1600℃。

请将数值输入到空格内,然后点击【开始计算】。

单位体积温度上升需要的功率

加热空气的体积 A: m3
加热前温度 B:
加热后温度C:
温度上升时间D: 小时
空气质量E: kg
空气加热后的体积F: m3 
所需功率G: W

使体积为A【m3】、温度为B【℃】的空气在D【小时】内升至C【℃】,需要的功率为G【W】。

单位质量温度上升所需要的功率

加热空气的质量A kg
加热空气的温度B:
加热后温度C:℃
温度上升時間D 小时
加热前空气体积E: m3
加热后的空气体积F: m3
需要功率G: W

使质量为A【kg】、温度为B【℃】的空气在D【小时】内升至到温度C【℃】,需要的功率为G【W】。

★ 热量计算:水加热的容量计算

请将数值输入到空格内,然后点击【开始计算】

单位质量的水到冰、水蒸汽所需功率

计算条件1atm(1013.3hPa). 水的温度0℃~100℃,冰≤0℃,蒸汽≥100℃。可计算温度范围-200℃~300℃

加热水的质量A: kg
加热前的温度B:
加热后的温度C:
温度上升时间D: Time
加热前:
加热后:
需要功率E: W

使质量为A【kg】、温度为B【℃】的水(冰或蒸气)在D【小时】内升至到温度C【℃】,需要的功率为E【W】。

一千克冰完全变成水需要334KJ的热量。

一千克的水蒸发潜热需要2257kJ/kg。

容器内水被加热时的功率简易计算

计算范围:0℃ -100℃

容器盖: 无  
容器保温: 无  
加热水的质量 A: kg
加热前温度B:
加热后的温度C:
温度上升时间D: Time
需要功率E: W
散热损失F: %
水温加热到C后的散热损失G: W

使质量为A【kg】温度为B【℃】的水在D【小时】内上升到温度C【℃】 所需的热量为E【W】,散热损失为F%。 散热损失量取决于加热条件,本计算仅作参考。


计算条件:

  • 加热前室内温度不变,且忽略风的因素。

  • 金属制立方体容器,且上部与空气接触。

  • 盖上隔热材料。

  • 隔热材料厚度为50毫米

★ 加热器的热量计算

请将2个数值输入到空格内,然后点击【开始计算】

单相电加热器

电压E 电流I 电阻R 电功率W
V A Ω W
计算
结果:
V A Ω W

实际加热过程中,电阻温度系数会随温度改变,温度较低时,电阻R较小

三相电加热器

电压E 电流I 电阻R 电功率W
V A Ω W
计算
结果:
V A Ω W

实际加热过程中,电阻温度系数会随温度改变,温度较低时,电阻R较小

★ 加热器:三相星形接法计算

输入电源电压及各项负载的阻抗值,点击【开始计算】,计算各负载的电流值、功率数及负载总功率。

电源电压E: V
负载阻抗Ra: Ω
负载阻抗Rb: Ω
负载阻抗Rc: Ω
电流Ia: A
电流Ib: A
电流Ic: A
Ra上的功率: W
Rb上的功率: W
Rc上的功率: W
总功率: W

★ 加热器:三相线性接法计算

输入电源电压及各项负载的阻抗值,点击【开始计算】,计算各负载的电流值、功率数及负载总功率。

电源电压E: V
负载阻抗Ra: Ω
负载阻抗Rb: Ω
负载阻抗Rc: Ω 
相电流Ib: A
相电流Icb: A
相电流Iac: A
线电流Ia: A
线电流Ib: A
线电流Ic: A
Ra上的功率: W
Rb上的功率: W
Rc上的功率: W
总功率: W

电源电压E: V
Ra上的功率: W
Rb上的功率: W
Rc上的功率:
负载阻抗Ra: Ω
负载阻抗Rb: Ω
负载阻抗Rc: Ω
相电流Iba: A
相电流Icb: A
相电流Iac: A
线电流Ia: A
线电流Ib: A
线电流Ic: A
a-b阻值: Ω
b-c阻值: Ω
a-c阻值: Ω
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