电加热器设备技术选型计算!技术出身真才实学!
个人收集整理仅供参考学习 电热设备电热设备/ /导热油电加热器导热油电加热器/ /油加热器油加热器/ /电加热器电加热器/ /水加热器水加热器设计资料设计资料 产品名称产品名称 电加热设计 ● 电热设计资料 ● 电加热功率计算 ● 有关加热功率计算的参考数据 ● 常用的设计图表 电热设计资料电热设计资料 计量单位计量单位 1.功率:W、Kw1Kw=3.412BTU/hr 英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr 2.重量:kg1Kg=2.204621b(磅) 3.流速:m/min 4.流量:m /min、kg/h 5.比热:Kcal/(kg℃)1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr. F=4186.8J/(Kg℃) 6.功率密度:W/cm1W/cm =6.4516W/in 7.压力:Mpa 8.导热系数:W/(m℃)1 W/(m℃)=0.01J/(cms℃)=0.578Btu/( ft.h.F) 9.温度:℃1‘F=9/5℃+321R=9/5℃+491.671K=I℃+273.15 电加热功率计算电加热功率计算 加热功率的计算有以下三个方面:加热功率的计算有以下三个方面: 运行时的功率 启动时的功率 系统中的热损失 所有的计算应以最恶劣的情况考虑:所有的计算应以最恶劣的情况考虑: 最低的环境温度 最短的运行周期 最高的运行温度 加热介质的最大重量(流动介质则为最大流量) 计算加热器功率的步骤计算加热器功率的步骤 222 0 3 1 / 11 个人收集整理仅供参考学习 根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。 计算工艺过程所需的热量。 计算系统起动时所需的热量及时间。 重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。 决定发热元件的护套材料及功率密度。 决定加热器的形式尺寸及数量。 决定加热器的电源及控制系统。 有关加热功率在理想状态下的计算公式如下:有关加热功率在理想状态下的计算公式如下: 系统起动时所需要的功率: 加热系统的散热量加热系统的散热量 管道 平面 计量单位 1.功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr 2.重量:kg 1Kg=2.204621b(磅) 3.流速:m/min 4.流量:m3/min、kg/h 5.比热:Kcal/(kg℃) 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=4186.8J/(Kg℃) 6.功率密度:W/cm2 1W/cm2=6.4516 W/in2 7.压力:Mpa 2 / 11 个人收集整理仅供参考学习 8.导热系数:W/(m℃) 1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F) 9.温度:℃ 1F=9/5℃+321R=9/5℃+491.671K=1℃+273.15 h 加热时间:h 式中符号,含义如下: 有关加热功率计算的参考数据有关加热功率计算的参考数据 各种物质的比热( 25℃ ) Cal/( g℃ )Kcal/ ( kg℃ ) 各种气体和蒸汽的定容定压比热 Cal/( g℃ )Kcal/ ( kg℃ ) 3 / 11 个人收集整理仅供参考学习 各种物质的密度 气体( 0℃和标准大气压下,g / cm ) 3 4 / 11 个人收集整理仅供参考学习 液体( 常温 g / cm ) 3 5 / 11 个人收集整理仅供参考学习 固体( 常温 g / cm ) 3 各种物质的溶点 溶解热 沸点和汽化热 6 / 11 个人收集整理仅供参考学习 各种保温材料的导热系数和最高使用温度 注:准确的数据请查供应商的说明书 常用的设计图表常用的设计图表 在工程的计算和电加热器的选型中,经常要涉及到一些常用数据,如介质表面的热损失、介质在不同 工况下的温度变化等。为了防止在电加热器工作的同时,对介质的性能和加热元件产生不必要的损伤 ,下面列出了部分图表,供选型参考。 导热油电加热器导热油电加热器/ /油加热器油加热器/ /电加热器电加热器/ /水加热器水加热器 电加热器 7 / 11 个人收集整理仅供参考学习 热是将电能转换为热能的过程。自从发现电源通过导线可以发生热效应之后,世界上就许多发明家从事于各种电热电器的研究与制造。电 热的发展及普及应用也与其它行业一样,遵循着这样一个规律:从先进的国家逐步推广到世界各国;从城市逐步发展到农村;由集体使用发展 到家庭、再到个人;产品由低档发展到高档。十九世纪处于萌芽阶段的电热电器大都是拙劣的,最早出现是用于生活的电热电器,1893 年电 慰斗的雏型首在美国出现并使用,接着到1909 年出现电灶的使用,那是在炉灶中放置电加热器,也就是说加热从柴禾转移到电气,即从电能 转变为热能。但是真正电热电器工业的急速发展,却是在用作电热元件的镍铬合金的发明之后。1910 年美国首先研制成功用镍铬合金电热丝 制作的电慰斗,这就从根本上改善了电慰斗结构,使用慰斗迅速得到普及。到1925 年在日本出现在锅中安装电热元件的产品,成为现代电饭 锅的原形。在这阶段工业上也出现实验室用电炉,熔胶炉、暖气器等电热产品。自欺欺人1910 年至于 1925 年家庭和工业方面电热电器各种 品种的出现和普及应用都急速的发展,而尤以家庭方面为甚,是电热电 资料个人收集整理,勿做商业用途 器历史上大发展阶段。所以镍铬合金的发明是奠定了电热电器工业发展的基础。 二十年代以后在新的应用发展方面没有上一时期多,但是在这阶段内所有各种电热电器都曾重新设订而不断改良,成为电热电器历史上 的提高阶段。在家用电热电器方面,各种器具都设计得更为美观、耐用和坚固,而且大部分都有自动温度和时控制,所以运用不不得法、耐用 和坚固,而且大部分都有自动温度和时间控制,所以运用不得法、温度不合和发生灾的可能性都可免除。象电灶,烤包器、烙饼器等都有自动 控制。同时制造用料也加以改良,如采用质量良限的A 级镍铬丝,用氧化镁或氧化锆作绝缘体等。在工业方面,也和家用加热器具一样,使用 了自动控制装置及改用良好的材料,如熔腊锅、熔铅炉、各种大型烘炉、热处理炉等都得到普遍的提高和应 资料个人收集整理,勿做商业用途 用。到四十年代以后,由于美国科学技术进步、电费便宜、发了战财、收入相对较高等原因,促成电热电器进入普及阶段。1940 年电慰 斗在美国家庭普及率达到了解情况%。解放前我国由于受到帝国主义侵略和反动派的统治,电热电器工业一直处于非常落后的状态。解放后才 得到不断发展,特别是近年来在产品品种、数量和应用普及率上进入一个突飞猛进的阶段。 资料个人收集整理,勿做商业用途 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 资料个人收集整理,勿做商业用 途 电热设计资料 计量单位 1.功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英热单位 /小时=1.36( 马力)=864Kcal/hr 2.重量: kg 1Kg=2.204621b(