Расчет мощности батарей отопления: Как произвести расчет секций радиаторов отопления

Содержание

Расчет радиаторов

Расчет исходя из площади помещения

Разберемся, как рассчитать батареи отопления. Ориентируясь на такие параметры, как общая площадь помещения, можно осуществить предварительный расчет батарей отопления на площадь. Данное вычисление довольно простое. Однако если у вас в помещении высокие потолки, то его за основу брать нельзя. На каждый квадратный метр площади потребуется около 100 ватт мощности в час. Таким образом, расчет секций батарей отопления позволит вычислить, какое количество тепла понадобится для обогрева всего помещения.

Подбор количества секций радиатора в зависимости от площади отопления

Как рассчитать количество радиаторов отопления? К примеру, площадь нашего помещения составляет 25 кв. метров. Умножаем общую площадь помещения на 100 ватт и получаем мощность батареи отопления в 2500 ватт. То есть 2,5 кВатт в час необходимо для обогрева помещения с площадью в 25 кв.

метров. Полученный результат делим на значение тепла, которое способна выделить одна секция отопительного радиатора. К примеру, в документации отопительного прибора указано, что одна секция выделяет в час 180 Ватт тепла.

Таким образом, расчет мощности радиаторов отопления будет выглядеть так: 2500 Вт / 180 Вт = 13,88. Полученный результат округляем и получаем цифру 14. Значит, для обогрева помещения в 25 кв. метров потребуется радиатор с 14 секциями.

Также потребуется учесть различные тепловые потери. Комната, которая находится в углу дома, или комната с балконом будет нагреваться медленнее, а также быстрее отдавать тепло. В таком случае, расчет теплоотдачи радиатора батарей отопления должен производиться с некоторым запасом. Желательно, чтобы такой запас составлял около 20%.

Расчет батарей отопления может быть произведен и с учетом объема помещения. В таком случае, не только общая площадь помещения играет роль, но также и высота потолков. Как рассчитать радиаторы отопления? Расчет производится примерно по такому же принципу, как и в предыдущей ситуации.

Для начала необходимо выявить, какое количество тепла понадобится, а также – как рассчитать количество батарей отопления и их секций.

Например, необходимо вычислить нужно количество тепла для комнаты, которая обладает площадью в 20 кв. метров, а высота потолков в ней составляет 3 метра. Умножаем 20 кв. метров на 3 метра высоты и получим 60 кубических метров общего объема помещения. На каждый кубометр необходимо около 41 Вт тепла – так говорят данные и рекомендации СНИП.

Производим расчет мощности батарей отопления дальше. Умножаем 60 кв. метров на 41 Вт и получаем 2460 Вт. Также делим эту цифру на ту тепловую мощность, которую излучает одна секция радиатора отопления. Например, в документации отопительного прибора указано, что одна секция выделяет в час около 170 Вт тепла.

2460 Вт делим на 170 Вт и получим цифру 14,47. Ее мы тоже округляем, таким образом, для обогрева помещения с объемом в 60 кубометров, понадобится 15-секционный радиатор отопления.

Подобный способ, как рассчитать мощность радиатора отопления, требует соблюдения многих факторов, а также содержит ряд различных коэффициентов, которые учитывают все нюансы и особенности помещения.

  • Получите безупречную уборку домов и квартир после ремонта в Киеве.
  • moycleaning.kiev.ua
Аккумуляторы

— Как рассчитать тепло, рассеиваемое аккумуляторным блоком?

спросил

Изменено 1 год, 7 месяцев назад

Просмотрено 22к раз

\$\начало группы\$

У меня есть аккумуляторный блок, состоящий из 720 ячеек. Я хочу рассчитать выделяемое им тепло. Ток батареи составляет 345 Ач, а напряжение батареи 44,4 Вольта. Каждая ячейка имеет напряжение 3,7 В и ток 5,75 Ач.

Рюкзак питает двигатель, который, в свою очередь, приводит в движение колеса электромобиля. Я хотел спроектировать систему охлаждения для аккумуляторной батареи, поэтому хотел узнать тепло, выделяемое аккумуляторной батареей. 2).

Учитывая ваши данные для примера, при токе разряда 1C (5,75 А на элемент) и оценивая, скажем, сопротивление 50 мОм на элемент, каждый элемент вносит 1,65 Вт рассеиваемой мощности (Pcell = 0,05 * 5,75 * 5.75), а общая рассеиваемая мощность батареи равна Pобщ=1,65*720=1190 Вт.

В качестве реального тока батареи можно рассматривать средний ток разряда при обычном движении по ровной дороге, который обычно имеет постоянную скорость и довольно низкий ток. Но также учитывает пиковый ток, который должен выдавать аккумулятор, например, при ускорении, рекуперативном торможении или наборе высоты. В частности, в двух последних случаях значение тока может быть высоким в течение продолжительного времени.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Итак, прежде всего, есть два способа, которыми батарея может производить тепло.

  • Из-за внутреннего сопротивления (омические потери)
  • Из-за химической потери

Конфигурация вашей батареи: 12S60P , что означает, что 60 ячеек объединены в параллельную конфигурацию, и 12 таких параллельных блоков соединены последовательно, чтобы обеспечить 44,4 В и 345 Ач.

Теперь, если в описании элемента указано, что внутреннее сопротивление элемента равно R мОм. тогда

Внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи = 0,2R мОм

Для омических потерь выберите наихудший случай. Если ваша батарея разрядится, скажем, через

T часов (часов), Ток нагрузки составляет 345/T Ампер, где T в часах.

Итак, общие омические потери мощности будут,

Омические потери = (345×345)/(TxT)x(0,2R/1000) Вт проверьте его методом Powerflow.

Так что используйте систему охлаждения, которая может снять как минимум мощность, которую мы рассчитали как Омические потери .

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

рассеиваемая мощность — Расчет тепла, выделяемого аккумуляторной батареей

\$\начало группы\$

Мне нужно рассчитать тепло, выделяемое 40-ячеечной батареей. Макс. напряжение 4,2 В, номинальное напряжение 3,7 В, емкость элемента 1,5 Ач, скорость разряда 2 Кл.

Если рассчитать выделяемое тепло по формуле раз t = 4,2\text{ В} \times 3\text{ A} \times 30/60\text{ ч} = 6,3\text{ Вт в }1\text{ час или }3,15\text{ Вт в }30 \text{ минут}$$

Но, согласно «Анализу эффективности охлаждения и однородности температуры в аккумуляторной батарее для цилиндрических батарей» Сехама Шахида * и Мартина Агелин-Чааба, рассеиваемая мощность составляет 3,7 Вт. Как это возможно?

  • рассеиваемая мощность
\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Этот документ кажется ошибочным, поскольку предположения о соответствии емкости батареи и значениях ESR никогда не упоминались. Хотя обсуждался комплексный анализ с числами Рейнольдса и тепловыми термографами различных методов охлаждения. Не упоминалась тепловая мощность (Ватт), высвобождаемая за счет потерь или теплового сопротивления при повышении ‘C/W. Вместо этого они измерили тепловой поток с помощью датчиков в теплоизолированном эксперименте. 92}= 110 ~ МОм \ $

Возможно, было бы более кратко, если бы они сообщили об улучшении Rth, теплового сопротивления для различных методов охлаждения аккумуляторных батарей.

Исходя из моего опыта теплового проектирования, значение имеет не линейная скорость воздуха, а пиковая поверхностная скорость с усиленной скоростью от турбулентных вихревых потоков вихревого воздушного потока.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Число на бумаге имеет другое значение, чем Q.

Тепло вырабатывается не за счет эффективной мощности. Эффективная мощность используется для привода нагрузки. Таким образом, «4,2 В * 3 А * 30/60 ч» — это прямой расчет (хотя нужно еще несколько соображений) мощности, которую мы получаем от батареи, а не мощности для выработки тепла. Тепло вырабатывается из-за «неэффективности», замещенной идеальным источником энергии. Я бы сказал, что основным источником тепла является химическая реакция и нагрузка на внутреннее сопротивление. Они очень хорошо изучены. Производители аккумуляторов и аккумуляторов пытаются ответить экспериментально и устанавливают математические/алгоритмические формулы. На бумаге показано измеренное тепло, рассеиваемое батареей при различных условиях.

\$\конечная группа\$

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*