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★ Cálculo de potência
★ Cálculo de aquecimento de ar
★ Cálculo de aquecimento de água
★ Cálculo da lei de Ohms
★ Conexão estrela trifásica
★ Cálculo do triângulo trifásico

★ Cálculo de calor: Cálculo de potência

Insira os valores e clique em [Calcular]

Capacidade necessária para aumentar a temperatura do objeto

Massa do objeto a ser aquecido - A: kg
Calor específico do objeto a ser aquecido - B: J/kg℃  
Aumento de temperatura necessário - C:  
Tempo de aumento de temperatura - D: Hora  
Capacidade necessária - E: C

Para aumentar a temperatura de um objeto A [kg] com um calor específico B [J/kg °C] em C [°C] em D [horas], é necessária uma potência de E [W].

Energia necessária para derreter ou evaporar o objeto

Massa do objeto a ser aquecido - A: kg
Calor de fusão ou evaporação do
objeto aquecido - B:
kJ/kg  
Hora de derreter ou evaporar - C: Hora  
Capacidade necessária - D: C

Para derreter ou evaporar um objeto A [kg] com calor de fusão ou calor de evaporação B [kJ/kg] em C [tempo], é necessária uma potência de D [W].

★ Cálculo de calor: cálculo de potência de aquecimento do ar

Valor em 1atm (1013,3hPa). Pode ser calculado de -100 ℃ a 1600 ℃.

Insira os valores e clique em [Calcular]

A Potência necessária para elevar a temperatura de um volume de ar

Volume de ar a ser aquecido - A: eu3
Temperatura antes do aquecimento - B:
Temperatura após aquecimento - C:
Tempo de aumento de temperatura - D: Hora
Massa de ar - E: kg
Volume de ar após aquecimento - F: eu3 
Potência necessária - G: C

Para elevar a temperatura do ar com volume A [m 3] e temperatura B [°C] para C [°C] em D [horas], é necessária uma Potência de G [W].

Potência necessária para aumentar a temperatura de uma certa massa de ar

Massa de ar a ser aquecida - A: kg
Temperatura antes do aquecimento - B:
Temperatura após aquecimento - C:
Tempo de aumento de temperatura - D: Hora
Volume de ar antes do aquecimento - E: eu3
Volume de ar após aquecimento - F: eu3
Capacidade necessária - G: C

G [W] A potência é necessária para aumentar a temperatura do ar com massa A [kg] e temperatura B [°C] para C [°C] em D [horas].

★ Cálculo de calor: Cálculo da capacidade de aquecimento de água

Insira os valores e clique em [Calcular]

Potência necessária para elevar a temperatura de uma determinada massa de água (gelo/vapor)

Valor em 1atm (1013,3hPa). Temperatura da água: 0℃~100℃ / Temperatura do gelo: ≤0℃ / Temperatura do vapor: ≥100℃。

Faixa calculada: -200°C a 300°C

Massa de água a ser aquecida - A: kg
Temperatura antes do aquecimento - B:
Temperatura após aquecimento - C:
Tempo de aumento de temperatura - D: Hora
Antes de aquecer:
Após aquecimento:
Capacidade necessária - E: C

Água (gelo/vapor) com massa A [kg] e temperatura B [°C] é convertida para C [°C] em D [horas].

Para aumentar a temperatura, é necessária a potência E [W].

Gelo → água tem “calor de fusão (334kJ/kg)”

Para água → vapor, é necessário “calor de evaporação (2257kJ/kg)”.

Cálculo simples, incluindo perda de dissipação de calor ao aquecer água em um recipiente

Faixa calculada: 0℃ a 100℃

Tampa do recipiente: Não   Sim
Isolamento de contêineres: Não   Sim
Massa de água a ser aquecida - A: kg
Temperatura antes do aquecimento - B:
Temperatura após aquecimento - C:
Tempo de aumento de temperatura - D: Hora
Capacidade necessária - E: C
Perda por dissipação de calor - F: %
Dissipação de calor na temperatura da água C - G: C

Para elevar a temperatura da água com massa A [kg] e temperatura B [° C] para C [° C] em D [horas], é necessária uma Potência de E [W], da qual F% é a perda por dissipação de calor.

A perda de calor depende das condições de aquecimento, os resultados devem ser utilizados apenas para fins de referência.


Condições para cálculo simples

  • A temperatura ambiente permanece constante antes do aquecimento e os efeitos do vento são desprezados.

  • O recipiente é cúbico de metal com a parte superior exposta ao ar.

  • O recipiente é coberto com material isolante.

  • A espessura do material de isolamento é de 50 mm.

★ Sobre aquecedor: cálculo da lei de Ohms

Insira dois valores e clique em [Calcular] para determinar os outros dois

Aquecedor monofásico

Tensão E Atual eu Resistência R Energia elétrica W
V UM Ah C
Resultado do cálculo: V UM Ah C

O coeficiente de temperatura da resistência varia com a temperatura durante o processo de aquecimento.

Em temperaturas mais baixas, a resistência (R) é menor.

Aquecedor trifásico

Tensão E Atual eu Resistência R Energia elétrica W
V UM Ah C
Resultado do cálculo: V UM Ah C

O coeficiente de temperatura da resistência varia com a temperatura durante o processo de aquecimento.

Em temperaturas mais baixas, a resistência (R) é menor.

★ Sobre aquecedor: Cálculo da conexão estrela trifásica

Insira a tensão da fonte de alimentação e a resistência de cada carga, clique em [Calcular] para calcular a corrente, a potência e a potência total.

Tensão de alimentação E: V
Valor de resistência Ra: Ah
Valor de resistência Rb: Ah
Valor de resistência Rc: Ah
Ia atual: UM
Ib atual: UM
IC atual: UM
Poder Rá: C
Poder Rá: C
Poder Rá: C
Potência total W: C

★ Sobre aquecedor: Cálculo da conexão delta trifásica

Insira a tensão da fonte de alimentação e a resistência de cada carga, clique em [Calcular] para calcular a corrente, a potência e a potência total.

Tensão de alimentação - E: V
Valor de resistência - Ra: Ah
Valor da resistência - Rb: Ah
Valor de resistência - Rc: Ah 
Corrente de fase - Iba: UM
Corrente de fase - Icb: UM
Corrente de fase - Iac: UM
Atual - Ia: UM
Atual - Ib: UM
Atual - CI: UM
Poder - Rá: C
Potência - Rb: C
Potência - Rc: C
Potência total - W: C

Tensão de alimentação - E: V
Poder - Rá: C
Potência - Rb: C
Potência - Rc:
Valor de resistência - Ra: Ah
Valor da resistência - Rb: Ah
Valor de resistência - Rc: Ah
Corrente de fase - Iba: UM
Corrente de fase - Icb: UM
Corrente de fase - Iac: UM
Atual - Ia: UM
Atual - Ib: UM
Atual - CI: UM
resistência abdominal: Ah
resistência BC: Ah
resistência CA: Ah
Como fabricante profissional de aquecedores elétricos, a Reheatek está comprometida com a produção de aquecedores de cartucho, aquecedores tubulares, aquecedores de imersão e sensores de temperatura de alta qualidade.

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