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★ Calcul de puissance
★ Calcul de chauffage de l'air
★ Calcul de chauffage de l'eau
★ Calcul de la loi ohms
★ Connexion étoilée triphasée
★ Calcul de triangle triphasé

★ Calcul de la chaleur: calcul de puissance

Entrez les valeurs, puis cliquez sur [Calculer]

Capacité nécessaire pour augmenter la température de l'objet

Masse d'objet à chauffer - A: kg
Chaleur spécifique de l'objet à chauffer - B: J / kg ℃  
Élévation de la température requise - C:  
Temps d'élévation de la température - D: Heure  
Capacité requise - E: W

Pour augmenter la température d'un objet A [kg] avec une chaleur spécifique B [J / kg ° C] par C [° C] en D [heures], une puissance de E [w] est nécessaire.

Puissance requise pour fondre ou évaporer l'objet

Masse d'objet à chauffer - A: kg
Chaleur de fusion ou d'évaporation de l'
objet à chauffer - B:
kj / kg  
Temps pour faire fondre ou évaporer - C: Heure  
Capacité requise - D: W

Afin de faire fondre ou d'évaporer un objet a [kg] avec une chaleur de fusion ou une chaleur d'évaporation b [kj / kg] en C [temps], une puissance de D [w] est nécessaire.

★ Calcul de la chaleur: calcul de la puissance de chauffage de l'air

Valeur à 1ATM (1013.3HPA). Il peut être calculé de -100 ℃ à 1600 ℃.

Entrez les valeurs, puis cliquez sur [Calculer]

La puissance requise pour augmenter la température d'un volume d'air

Volume d'air à chauffer - A: m3
Température avant le chauffage - B:
Température après chauffage - C:
Temps d'élévation de la température - D: Heure
Masse d'air - E: kg
Volume d'air après chauffage - F: m3 
Puissance requise - G: W

Afin d'augmenter la température de l'air avec le volume A [M 3] et la température B [° C] à C [° C] en D [heures], une puissance de g [w] est nécessaire.

Puissance requise pour augmenter la température d'une certaine masse d'air

Masse d'air à chauffer - A: kg
Température avant le chauffage - B:
Température après chauffage - C:
Temps d'élévation de la température - D: Heure
Volume d'air avant le chauffage - E: m3
Volume d'air après chauffage - F: m3
Capacité requise - G: W

G [w] La puissance est nécessaire pour augmenter la température de l'air avec la masse A [kg] et la température B [° C] à C [° C] en D [heures].

★ Calcul de la chaleur: calcul de la capacité de chauffage de l'eau

Entrez les valeurs, puis cliquez sur [Calculer]

Puissance nécessaire pour augmenter la température d'une certaine masse d'eau (glace / vapeur)

Valeur à 1ATM (1013.3HPA). Température de l'eau: 0 ℃ ~ 100 ℃ / Temp de glace: ≤0 ℃ / Temp de vapeur: ≥ 100 ℃。

Plage calculée: -200 ℃ à 300 ℃

Masse d'eau à chauffer - A: kg
Température avant le chauffage - B:
Température après chauffage - C:
Temps d'élévation de la température - D: Heure
Avant le chauffage:
Après le chauffage:
Capacité requise - E: W

L'eau (glace / vapeur) avec la masse A [kg] et la température B [° C] sont converties en C [° C] en D [heures].

Pour augmenter la température, une puissance e [w] est nécessaire.

Ice → L'eau a 'chaleur de fusion (334kj / kg) '

Pour l'eau → Steam, 'La chaleur d'évaporation (2257kj / kg) ' est requise.

Calcul simple, y compris la perte de dissipation de chaleur lors du chauffage de l'eau dans un récipient

Plage calculée: 0 ℃ à 100 ℃

Couvercle de conteneur: Non   oui
Isolation des conteneurs: Non   oui
Masse d'eau à chauffer - A: kg
Température avant le chauffage - B:
Température après chauffage - C:
Temps d'élévation de la température - D: Heure
Capacité requise - E: W
Perte de dissipation de chaleur - F: %
Dissipation de chaleur à la température de l'eau C - G: W

Afin d'augmenter la température de l'eau avec la masse A [kg] et la température B [° C] à C [° C] en D [heures], une puissance de E [w] est nécessaire, dont F% est la perte de dissipation thermique.

La perte de chaleur dépend des conditions de chauffage, les résultats doivent être utilisés à des fins de référence uniquement.


Conditions pour un calcul simple

  • La température ambiante reste constante avant le chauffage et les effets du vent sont négligés.

  • Le conteneur est un métal cubique avec son haut exposé à l'air.

  • Le conteneur est recouvert de matériau d'isolation.

  • L'épaisseur du matériau d'isolation est de 50 mm.

★ À propos du radiateur: calcul de la loi ohms

Entrez deux valeurs et cliquez sur [calculer] pour déterminer les deux autres

Chauffage monomopolaire

Tension e Actuel i Résistance r Puissance électrique W
V UN Ω W
Résultat de calcul: V UN Ω W

Le coefficient de température de résistance varie avec la température pendant le processus de chauffage.

À des températures plus basses, la résistance (R) est plus petite.

Chauffage à trois phases

Tension e Actuel i Résistance r Puissance électrique W
V UN Ω W
Résultat de calcul: V UN Ω W

Le coefficient de température de résistance varie avec la température pendant le processus de chauffage.

À des températures plus basses, la résistance (R) est plus petite.

★ À propos du radiateur: calcul de la connexion étoilée triphasée

Entrez la tension d'alimentation et la résistance de chaque charge, cliquez sur [Calculer] pour calculer le courant, la puissance et la puissance totale.

Tension de l'alimentation E: V
Valeur de résistance RA: Ω
Valeur de résistance RB: Ω
Valeur de résistance RC: Ω
Current IA: UN
IB actuel: UN
IC actuel: UN
Power RA: W
Power RA: W
Power RA: W
Puissance totale W: W

★ À propos du radiateur: calcul de la connexion delta triphasée

Entrez la tension d'alimentation et la résistance de chaque charge, cliquez sur [Calculer] pour calculer le courant, la puissance et la puissance totale.

Tension d'alimentation - E: V
Valeur de résistance - RA: Ω
Valeur de résistance - RB: Ω
Valeur de résistance - RC: Ω 
Courant de phase - IBA: UN
Courant de phase - ICB: UN
Courant de phase - IAC: UN
Current - IA: UN
Current - IB: UN
Courant - IC: UN
Power - RA: W
Power - RB: W
Power - RC: W
Puissance totale - W: W

Tension d'alimentation - E: V
Power - RA: W
Power - RB: W
Power - RC:
Valeur de résistance - RA: Ω
Valeur de résistance - RB: Ω
Valeur de résistance - RC: Ω
Courant de phase - IBA: UN
Courant de phase - ICB: UN
Courant de phase - IAC: UN
Current - IA: UN
Current - IB: UN
Courant - IC: UN
Résistance AB: Ω
Résistance à la Colombie-Britannique: Ω
Résistance AC: Ω
En tant que fabricant de radiateur électrique professionnel, Rehatek est engagé dans la production de radiateur de cartouche de haute qualité, de radiateur de tubuler, de radiateur d'immersion et de capteur de température.

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