Boilerid, küte. Ahjud ja kaminad. Radiaatorid. Küttesüsteemid

17 gcal. Gcal on võrdne kW-ga. Energia, võimsuse mõõtühikud ja nende õige kasutamine

Pikkus- ja kaugusmuundur Massimuundur Mahumuundur puistetoodete ja toiduainete jaoks Pindalamuundur Mahu ja ühikute muundur toiduvalmistamise retseptide jaoks Temperatuurimuundur Rõhumuundur, mehaaniline pinge, Youngi moodul Energia- ja töömuundur Võimsusmuundur Jõumuundur Ajamuundur Lineaarkiiruse muundur Tasanurk Soojusefektiivsuse ja kütusesäästlikkuse muundur Numbrimuundur erinevates arvusüsteemides Infohulga mõõtühikute muundur Vahetuskursid Mõõtmed Naisteriided ja jalatsid Meeste riiete ja jalatsite suurused Nurkkiiruse ja pöörlemiskiiruse muundur Kiirenduse muundur Nurkkiirenduse muundur Tiheduse muundur Erimahu muundur Inertsmomendi muundur Pöördemomendi muundur Pöördemomendi muundur Eripõlemissoojus muundur (massi järgi) Energiatiheduse ja eripõlemissoojuse muundur kütuse (massi järgi) mahust) Temperatuuri erinevuse muundur Koefitsientmuundur soojuspaisumine Soojustakistuse muundur Soojusjuhtivuse muundur erisoojusvõimsus Kokkupuude energia ja soojuskiirgusega võimsuse muundur soojusvoo tiheduse muundur soojusülekande koefitsiendi muundur ruumala voolu muundur massivool Molaarvooluhulga muundur Massivoolutiheduse muundur Molaarkontsentratsiooni muundur Massikontsentratsioon lahuses Dünaamiline (absoluutne) viskoossuse muundur Kinemaatiline viskoossuse muundur Pindpinevusmuundur Auruläbilaskvuse muundur Auru läbilaskvuse ja auruülekande kiiruse muundur Helitaseme muundur Mikrofoni tundlikkuse muundur Helirõhutase (SPL) nivoomuundur helirõhk koos valitava võrdlusrõhuga Heleduse muundur Valgustugevuse muundur Valgustugevuse muundur Arvutigraafikas eraldusvõime muundur Sagedus- ja lainepikkusemuundur Optiline võimsus dioptrites ja fookuskaugus Optiline võimsus dioptrites ja objektiivi suurendus (×) Elektrilaengu muundur Lineaarne laengutiheduse muundur Pinnamuundur Laadimistiheduse ruumala Laadimise tiheduse muundur elektrivool Lineaarse voolutiheduse muundur Pinna voolutiheduse muundur Elektrivälja tugevuse muundur Elektrostaatilise potentsiaali ja pinge muundur Elektritakistuse muundur Elektrijuhtivuse muundur Elektrijuhtivuse muundur Elektrimahtuvusmuundur Induktiivsuse muundur (Breveldmdm) Ameerika WirBdmdm BV (dBV ), vatid ja muud ühikud Magnetmotoorjõu muundur Magnetvälja tugevusmuundur Magnetvoo muundur Magnetinduktsiooni muundur Kiirgus. Ioniseeriva kiirguse neeldunud doosikiiruse muundur Radioaktiivsus. Radioaktiivse lagunemise muundur Kiirgus. Kokkupuute doosi muundur Kiirgus. Neelduvdoosi teisendaja kümnendkoha eesliidete teisendaja andmeedastus tüpograafia ja kujutise ühikute teisendaja puidu ruumala ühiku teisendaja molaarmassi arvutamise perioodiline tabel keemilised elemendid D. I. Mendelejeva

1 megavatt [MW] = 860420,650095602 kilokalorit (term.) tunnis [kcal(T)/h]

Algne väärtus

Teisendatud väärtus

vatt eksavatt petavatt teravatt gigavatt megavatt kilovatt hektovatt dekavatt detsivatt sentimeetrit millivatt mikrovatt nanovatt pikovatt femtovatt attovatt hobujõudu hobujõudu meetriline hobujõud boiler hobujõud elektriline hobujõud pump hobujõud) hobujõud (German pump hobujõud). soojusühik (int.) Briti tunni kohta. soojusühik (int.) minutis brit. soojusühik (int.) sekundis brit. soojusühik (termokeemiline) tunnis Brit. soojusühik (termokeemiline) minutis brit. soojusühik (termokemikaal) sekundis MBTU (rahvusvaheline) tunnis Tuhat BTU tunnis MMBTU (rahvusvaheline) tunnis miljon BTU-d tunnis jahutus tonni kilokalorit (IT) tunnis kilokalorit (IT) minutis kilokalorit (IT) minutis sekundis kilokalorit ( therm.) tunnis kilokalorit (term.) minutis kilokalorit (term.) sekundis kalorit (vahepealt) tunnis kalorit (interm.) minutis kalorit (interm.) sekundis kalorit (term.) tunnis kalorit (term. ) minutis kalorit (termi) sekundis ft lbf tunnis ft lbf/minute ft lbf/scond lb-ft tunnis lb-ft minutis lb-ft sekundis erg sekundis kilovolt-ampri volt-amper newtonmeeter sekundis džauli sekundis eksadžauli sekundis petadžauli sekundis teradžauli sekundis gigadžauli sekundis megadžauli sekundis kilodžauli sekundis hektodžauli sekundis dekadžauli sekundis detsidžauli sekundis sentidžauli sekundis millidžauli sekundis mikrodžauli sekundis nanodžauli sekundis pikdžauli sekundis femtojoule sekundis attojoule sekundis džaul tunnis džaul minutis kilodžaul tunnis kilodžaul minutis Plancki võimsus

Veel võimust

Üldine informatsioon

Füüsikas on võimsus töö ja selle sooritamise aja suhe. Mehaaniline töö on jõu mõju kvantitatiivne tunnus F kehal, mille tulemusena see kaugusesse liigub s. Võimsust võib määratleda ka kui energia ülekandmise kiirust. Teisisõnu, võimsus on masina jõudluse näitaja. Võimsust mõõtes saate aru, kui palju tööd tehakse ja millise kiirusega.

Jõuallikad

Võimsust mõõdetakse džaulides sekundis ehk vattides. Koos vattidega kasutatakse ka hobujõude. Enne aurumasina leiutamist mootorite võimsust ei mõõdetud ja sellest tulenevalt polnud ka üldtunnustatud võimsusühikuid. Kui aurumasinat hakati kaevandustes kasutama, hakkas insener ja leiutaja James Watt seda täiustama. Tõestamaks, et tema täiustused muutsid aurumasina tootlikumaks, võrdles ta selle võimsust hobuste jõudlusega, kuna inimesed olid hobuseid kasutanud juba aastaid ja paljud võisid kergesti ette kujutada, kui palju tööd hobune teatud aja jooksul teha suudab. aega. Lisaks ei kasutanud kõik kaevandused aurumasinaid. Nendel, kus neid kasutati, võrdles Watt aurumasina vanade ja uute mudelite võimsust ühe hobuse võimsusega, see tähendab ühe hobujõuga. Watt määras selle väärtuse eksperimentaalselt, jälgides veohobuste tööd veskis. Tema mõõtude järgi on üks hobujõud 746 vatti. Nüüd arvatakse, et see näitaja on liialdatud ja hobune ei saa selles režiimis pikka aega töötada, kuid nad ei muutnud seadet. Võimsust saab kasutada tootlikkuse mõõdikuna, sest võimsuse kasvades suureneb ajaühikus tehtud töö hulk. Paljud inimesed mõistsid, et standardiseeritud võimsusühiku kasutamine on mugav, nii et hobujõud muutusid väga populaarseks. Seda hakati kasutama teiste seadmete, eriti sõidukite võimsuse mõõtmiseks. Kuigi vatid on olnud kasutusel peaaegu sama kaua kui hobujõud, kasutatakse hobujõude sagedamini autotööstuses ja paljud tarbijad tunnevad hobujõude paremini, kui rääkida auto mootori võimsusest.

Kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmete võimsus

Kodumajapidamises kasutatavatel elektriseadmetel on tavaliselt nimivõimsus. Mõned seadmed piiravad kasutatavate pirnide võimsust, näiteks mitte rohkem kui 60 vatti. Seda seetõttu, et suurema võimsusega lambid tekitavad palju soojust ja lambipesa võib kahjustuda. Ja lamp ise kõrge temperatuur See ei pea lambis kaua vastu. See on peamiselt hõõglampide probleem. LED-, luminofoor- ja muud lambid töötavad tavaliselt väiksema võimsusega sama heleduse korral ja kui neid kasutatakse hõõglampide jaoks mõeldud valgustites, ei ole võimsus probleemiks.

Mida suurem on elektriseadme võimsus, seda suurem on energiakulu ja seadme kasutamise maksumus. Seetõttu täiustavad tootjad pidevalt elektriseadmeid ja lampe. Lampide valgusvoog, mõõdetuna luumenites, sõltub võimsusest, aga ka lambi tüübist. Mida suurem on lambi valgusvoog, seda heledam on selle valgus. Inimeste jaoks on oluline just kõrge heledus, mitte laama tarbitav võimsus, mistõttu on viimasel ajal üha populaarsemaks muutunud alternatiivid hõõglampidele. Allpool on toodud lambitüüpide näited, nende võimsus ja valgusvoog, mida nad tekitavad.

  • 450 luumenit:
    • Hõõglamp: 40 vatti
    • Kompaktne Luminofoorlamp: 9–13 vatti
    • LED-lamp: 4–9 vatti
  • 800 luumenit:
    • Hõõglamp: 60 vatti
    • Kompaktlamp: 13–15 vatti
    • LED-lamp: 10-15 vatti
  • 1600 luumenit:
    • Hõõglamp: 100 vatti
    • Kompaktlamp: 23–30 vatti
    • LED-lamp: 16-20 vatti

    Nendest näidetest on ilmne, et sama tekitatud valgusvoo korral tarbivad LED-lambid kõige vähem elektrit ja on säästlikumad võrreldes hõõglampidega. Selle artikli kirjutamise ajal (2013) oli hind LED lambid kordades kõrgem kui hõõglampide hind. Vaatamata sellele on mõned riigid keelustanud või kavatsevad keelata hõõglampide müügi nende suure võimsuse tõttu.

    Kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmete võimsus võib olenevalt tootjast erineda ega ole seadme töötamise ajal alati sama. Allpool on toodud mõnede kodumasinate ligikaudsed võimsused.

    • Majapidamises kasutatavad kliimaseadmed elamu jahutamiseks, jagatud süsteem: 20–40 kilovatti
    • Monoplokk-akna konditsioneerid: 1–2 kilovatti
    • Ahjud: 2,1–3,6 kilovatti
    • Seibid ja kuivatid: 2–3,5 kilovatti
    • Nõudepesumasinad: 1,8–2,3 kilovatti
    • Elektrilised veekeetjad: 1–2 kilovatti
    • Mikrolaineahjud: 0,65–1,2 kilovatti
    • Külmikud: 0,25–1 kilovatt
    • Röstrid: 0,7–0,9 kilovatti

    Jõud spordis

    Jõudlust saab hinnata mitte ainult masinate, vaid ka inimeste ja loomade võimsuse abil. Näiteks võimsus, millega korvpallur palli viskab, arvutatakse, mõõtes jõudu, mida ta pallile rakendab, palli läbitud vahemaad ja aega, mille jooksul see jõud rakendatakse. On veebisaite, mis võimaldavad teil treeningu ajal tööd ja võimsust arvutada. Kasutaja valib harjutuse tüübi, sisestab pikkuse, kaalu, treeningu kestuse, mille järel programm arvutab võimsuse. Näiteks ühe sellise kalkulaatori järgi on 170 sentimeetri pikkuse ja 70 kilogrammi kaaluva inimese võimsus, kes tegi 10 minutiga 50 kätekõverdust, 39,5 vatti. Sportlased kasutavad mõnikord seadmeid, et mõõta lihaste võimsust treeningu ajal. See teave aitab kindlaks teha, kui tõhus on nende valitud treeningprogramm.

    Dünamomeetrid

    Võimsuse mõõtmiseks kasutatakse spetsiaalseid seadmeid - dünamomeetreid. Samuti saavad nad mõõta pöördemomenti ja jõudu. Dünamomeetreid kasutatakse erinevates tööstusharudes alates tehnikast kuni meditsiinini. Näiteks saab nende abil määrata auto mootori võimsust. Sõiduki võimsuse mõõtmiseks kasutatakse mitut peamist tüüpi dünamomeetrit. Mootori võimsuse määramiseks ainult dünamomeetrite abil on vaja mootor autost eemaldada ja dünamomeetri külge kinnitada. Teistes dünamomeetrites edastatakse mõõtmiseks vajalik jõud otse autorattalt. Sel juhul veab auto mootor käigukasti kaudu rattaid, mis omakorda pööravad dünamomeetri rullikuid, mis mõõdavad mootori võimsust erinevates teeoludes.

    Dünamomeetreid kasutatakse ka spordis ja meditsiinis. Nendel eesmärkidel kõige levinum dünamomeetri tüüp on isokineetiline. Tavaliselt on see sporditrenažöör, mille andurid on ühendatud arvutiga. Need andurid mõõdavad kogu keha või teatud lihasrühmade tugevust ja võimsust. Dünamomeetrit saab programmeerida väljastama signaale ja hoiatusi, kui võimsus ületab teatud väärtuse. See on eriti oluline vigastustega inimestele rehabilitatsiooniperioodil, mil on vaja keha mitte üle koormata.

    Sporditeooria mõne sätte kohaselt toimub suurim sportlik areng teatud koormuse all, iga sportlase jaoks individuaalselt. Kui koormus pole piisavalt suur, harjub sportlane sellega ära ega arenda oma võimeid. Kui see on vastupidi liiga raske, siis tulemused halvenevad keha ülekoormuse tõttu. Treenige stressi mõne harjutuse, näiteks rattasõidu või ujumise ajal, sõltub paljudest teguritest keskkond nagu teeolud või tuul. Sellist koormust on raske mõõta, kuid saate teada, millise jõuga keha sellele koormusele vastu annab, ja seejärel vastavalt soovitud koormusele treeningrežiimi muuta.

Kas teil on raske mõõtühikuid ühest keelest teise tõlkida? Kolleegid on valmis teid aitama. Postitage küsimus TCTermidesse ja mõne minuti jooksul saate vastuse.

Soojusenergial on mitu mõõtmisvõimalust.

Energiavõimsust, mida mõõdetakse vattides (W, mW ja kW), tähistab kõige sagedamini tähis küttekatlad, küttekehad jne.

Soojusarvestite paigaldamisel võib kohata teist energia mõõtühikut, gigokalorit (Gcal).

Samuti näidatakse tarnitud soojus mõnikord maksekviitungitel Gcal.

Ja kui fondivalitseja nõustub arvutusega ühes ühikus ja arvesti näitab teist, võib osutuda vajalikuks igakuine Gcal teisendada kW-deks ja tagasi. Kui olete kõigest üks kord aru saanud, saate õppida, kuidas seda kiiresti ja lihtsalt teha.

Hoonete ehitamisel tehakse kõik mõõtmised ja soojusarvutused gigakalorites. Kommunaalteenused eelistavad seda mõõtühikut ka selle läheduse tõttu päris elu ja tööstusliku mastaabiga arvutusvõimalusi.

Koolikursusest mäletame, et kalor on töö, mis on vajalik 1 grammi vee soojendamiseks ühiku °C kohta (teatud atmosfäärirõhul).

Elus tuleb leppida Kcal ja Gcal, gigakaloritega.

  • 1 Kcal = 1 tuhat cal.
  • 1 Gcal = 1 miljon Kcal ehk 1 miljard. cal.

Küttekviitungites saab kasutada järgmist mõõtmist:

  • Gcal;
  • Gcal/tunnis.

Esimesel juhul peame silmas tarnitud soojust teatud perioodiks (see võib olla kuu, aasta või päev). Gcal/tund on seadme või protsessi võimsuse tunnus (selline mõõtühik võib näidata tootlikkust kütteseade või hoone soojuskadude määra kohta talvel). Kviitungid viitavad soojusele, mis vabanes 1 tunni jooksul. Seejärel peate päeva ümberarvutamiseks korrutama arvu 24-ga ja kuu kohta veel 30/31-ga.

1 Gcal/tunnis = 40 m 3 vett, mis kuumutati 1 tunni jooksul temperatuurini 25 °C.

Samuti saab gigakalori siduda kütuse (tahke või vedela) mahuga Gcal/m3. Ja see näitab, kui palju soojust saab selle kütuse kuupmeetrist.

Kuidas teisendada energiaühikuid?

Internetist leiate tegelikult tohutul hulgal veebikalkulaatoreid, mis teisendavad vajalikud väärtused automaatselt.

Selle kõige väljamõtlemisel on sageli pikad valemid ja proportsioonid, mis võivad aastaid tagasi kooli lõpetanud tavatarbijat häirida.

Kuid kõike on võimalik välja mõelda! Peate meeles pidama 1 või 2 numbrit, toimingu ja saate hõlpsasti iseseisvalt võrguühenduseta tõlke teha.

Kuidas teisendada kW Gcal/h-ks

Põhinäitaja andmete teisendamiseks kilovattidest kaloriteks:

1 kW = 0,00086 Gcal/tunnis

Et teada saada, kui palju Gcal saadakse, peate korrutama saadaoleva arvu kW konstantse väärtusega 0,00086.

Vaatame näidet. Oletame, et peate teisendama 250 kW kaloriteks.

250 kW x 0,00086 = 0,215 Gcal/tunnis.

(Täpsemad veebikalkulaatorid näitavad 0,214961).

See on siin kütteperiood, kas patareid on ikka külmad? Ärge otsige võimalusi enda soojendamiseks, nõudke oma õiguste austamist. Järgige linki, et saada teavet selle kohta, kuhu helistada ja mida teha, kui kütet pole.

Teisendage Gcal kW/h-ks

Vastupidine olukord on siis, kui peate teisendama Gcal kW-deks. Peate teadma, mitu kW sisaldab 1 Gcal

1 Gcal = 1163 kW.

See tähendab, et 1163 kilovatti energia tootmiseks tuleb kulutada üks gigakalor soojust.

Või vastupidi: ühe Gcal soojuse tootmiseks kulub 1163 kW energiat.

Teadaolevate gigokalorite arvu kilovattideks teisendamiseks peate olemasoleva Gcal indikaatori korrutama 1163-ga.

0,5 x 1163 = 581,5 kW.

Konversioonitabel

Ümarate arvude kiiret tõlkimist saab teha tabelite abil:

Järeldus

Nii et soojusühikute igakuise ülekandmise hõlbustamiseks peate meeles pidama paar numbrit ja nendega tehtavat toimingut.

Kui näit on kilovattides, tuleb see korrutada 0,00086-ga ja see saadakse gigakalorites.

Ja kui näidud on võetud gigakalorites, peate need korrutama 1163-ga ja saate kilovatte.

Küttekviitungites saab kasutada järgmist mõõtmist:

  • Gcal;
  • Gcal/tunnis.

Esimesel juhul peame silmas tarnitud soojust teatud perioodiks (see võib olla kuu, aasta või päev). Gcal/tund on seadme või protsessi võimsuse tunnus (selline mõõtühik võib näidata kütteseadme jõudlust või hoone soojuskao kiirust talvel). Kviitungid viitavad soojusele, mis vabanes 1 tunni jooksul. Seejärel peate päeva ümberarvutamiseks korrutama arvu 24-ga ja kuu kohta veel 30/31-ga.

1 Gcal/tunnis = 40 m 3 vett, mis kuumutati 1 tunni jooksul temperatuurini 25 °C.

Samuti saab gigakalori siduda kütuse (tahke või vedela) mahuga Gcal/m3. Ja see näitab, kui palju soojust saab selle kütuse kuupmeetrist.

Kuidas teisendada energiaühikuid?

Internetist leiate tegelikult tohutul hulgal veebikalkulaatoreid, mis teisendavad vajalikud väärtused automaatselt.

Selle kõige väljamõtlemisel on sageli pikad valemid ja proportsioonid, mis võivad aastaid tagasi kooli lõpetanud tavatarbijat häirida.

Kuid kõike on võimalik välja mõelda! Peate meeles pidama 1 või 2 numbrit, toimingu ja saate hõlpsasti iseseisvalt võrguühenduseta tõlke teha.

Kuidas teisendada kW Gcal/h-ks

Põhinäitaja andmete teisendamiseks kilovattidest kaloriteks:

1 kW = 0,00086 Gcal/tunnis

Et teada saada, kui palju Gcal saadakse, peate korrutama saadaoleva arvu kW konstantse väärtusega 0,00086.

Vaatame näidet. Oletame, et peate teisendama 250 kW kaloriteks.

250 kW x 0,00086 = 0,215 Gcal/tunnis.

(Täpsemad veebikalkulaatorid näitavad 0,214961).

Näiteks: 70 kraadi tuli, 50 kraadi tagasi, 20 kraadi on jäänud.
Ja me peame teadma ka veevoolu küttesüsteemis.
Kui teil on soojusarvesti, otsige väärtust ekraanilt t/tunnis. Muide, hea soojamõõtjaga saab kohe leida Gcal/tunnis- või, nagu mõnikord öeldakse, hetkeline tarbimine, siis ei pea te loendama, vaid korrutage see tundide ja päevadega ning hankige soojust Gcal-s vajaliku vahemiku jaoks.

Tõsi, ka see jääb ligikaudu nii, et soojusarvesti ise loeb iga tunni kohta ja salvestab selle oma arhiivi, kust saate neid alati vaadata. Keskmine tunniarhiive säilitatakse 45 päeva ja menstruatsioon kuni kolm aastat. Näidustused Gcal saab alati leida ja kontrollida fondivalitseja või.

Aga mis siis, kui soojusarvestit pole? Teil on kokkulepe, alati on neid õnnetuid Gcal. Nende abil arvutame kulu t/tunnis.
Näiteks on lepingus kirjas, et lubatud maksimaalne soojustarbimine on 0,15 Gcal/tunnis. See võib olla kirjutatud teisiti, kuid Gcal/tund on alati olemas.
Korrutame 0,15 1000-ga ja jagame sama lepingu temperatuuride erinevusega. Teile kuvatakse temperatuuri graafik – näiteks 95/70 või 115/70 või 130/70 lõikega 115 jne.

0,15 x 1000/(95-70) = 6 tonni/tunnis, see on 6 tonni tunnis, mida me vajame, see on meie kavandatud pumpamine (jahutusvedeliku vool), mille poole peame püüdlema, et vältida üle- ja alakuumenemist (v.a. kursuse lepingus oli teile õigesti märgitud väärtus Gcal/tunnis)

Ja lõpuks loendame varem saadud soojuse - 20 kraadi (temperatuuri erinevus selle vahel, mis meie majja tuli ja mis meilt tagasi tuli). küttevõrk) korrutatuna kavandatud pumpamisega (6 tonni/tunnis) saame 20 x 6/1000 = 0,12 Gcal/tunnis.

Selle kogu majale tarnitud soojuse väärtuse Gcal arvutab fondivalitseja selle teie jaoks isiklikult, tavaliselt tehakse seda vastavalt suhtele kogupindala korter kogu maja köetavale pinnale, kirjutan sellest pikemalt teises artiklis.

Kirjeldatud meetod on loomulikult töötlemata, kuid iga tunni puhul on see meetod võimalik, kuid pidage meeles, et mõned soojusarvestid mõõdavad keskmisi voolukiirusi erinevatel ajavahemikel mitmest sekundist kuni 10 minutini. Kui veetarbimine muutub, näiteks kes väljastab vett või teil on ilmastikutundlik automaatika, võivad Gcal näidud veidi erineda teie saadud näidikutest. Kuid see on soojusarvestite arendajate südametunnistusel.

Ja veel üks väike märkus, tarbitud soojusenergia väärtus (soojuse hulk) teie soojusarvestil(soojusarvesti, soojuskoguse kalkulaator) saab kuvada erinevates mõõtühikutes - Gcal, GJ, MWh, kWh. Esitan teile tabelis Gcal, J ja kW ühikute suhte:

Ja see on veelgi parem, täpsem ja lihtsam, kui kasutate kalkulaatorit energiaühikute teisendamiseks Gcal-st J-ks või kW-ks.

Juhised

Elektrienergia (mõnikord ka soojusvõimsuse) teisendamiseks mõneks muuks mõõtühikuks kasutage andmeid erinevate ühikute suhte kohta. Selleks korrutage lihtsalt antud võimsusarv koefitsiendiga, mis vastab mõõtühikule, millesse teisendate.
1 vatt-tund vastab 3,57 kJ-le;
1 vatt vastab: 107 erg/s; 1 J/s; 859,85 cal/h; 0,00134 hj
Näiteks märkis organisatsioon numbriks 244,23 kW, mis tuleb ümber arvutada kaloriteks.
244,23 kW => 244,23* 1000 W = 244,23* 1000* 859,85 => = 210 000 000 cal/h või 0,21 G cal/h.

Võimsusega seotud arvutustes kasutatakse tavaliselt standardseid eesliiteid, eriti kui mõõdetud kogused on liiga väikesed või vastupidi suured. See lihtsustab väärtuse järjekorraga seotud arvutusi. Vatti ennast peaaegu kunagi ei kasutata. Teisendage arvu kordne täisarvuks, kasutades allolevat diagrammi.

1 mikro (μ) => 1*0,000001
1 miil (m) => 1*0,001
1 senti (s) => 1*0,01
1 detsi (d) => 1*0,1
1 tekk (da) => 1*10
1 hekto (g) => 1*100
1 kilo (k) => 1*1000
1 mega (M) => 1 * 1 000 000
1 Giga (G) => 1* 1 000 000 000

Uurige, milliseks soojusenergia mõõtühikuks peate võimsuse teisendama. Võimalikud valikud: J või Joule - töö ja energia ühik; Cal (kalorid) – soojusenergia ühik, võib kirjutada lihtsalt kCal või see võib välja näha selline – kCal/tund.

Kalor on üks ühikutest, millega mõõdetakse energiat või tööd. Teisisõnu, 1 grammi kaaluva vee soojendamiseks temperatuurini 1 Kelvin on vaja 1 kalorit (1 kalorit). Tõlgi kaloreid piisavalt lihtne.

Juhised

Esiteks tasub mõista, millisesse kaasaegse teaduse valdkonda see või see "kalor" kuulub. Hoolimata asjaolust, et praegu mõõdavad nad peamiselt toodete energeetilist väärtust, on järgmised "kalorite" tüübid mõnevõrra tavalised: rahvusvaheline kalor, termokeemiline kalor, samuti kalorid, mida mõõdetakse 15 kraadi Celsiuse järgi.

1.
2.
3.
4.

Tihti on nii eramajades kui ka kortermajades tarbijate üheks probleemiks see, et kodu kütmisel saadava soojusenergia tarbimine on väga suur. Et säästa end liigse soojuse eest ülemaksmise vajadusest ja raha säästmiseks, tuleks täpselt kindlaks määrata, kuidas kütteks vajalikku soojushulka arvutada. Seda aitavad lahendada tavapärased arvutused, mille abil saab selgeks, milline peaks olema radiaatoritesse siseneva soojuse maht. See on täpselt see, millest edaspidi arutatakse.

Gcal arvutuste tegemise üldpõhimõtted

Kütte kW arvutamine hõlmab spetsiaalsete arvutuste tegemist, mille protseduur on reguleeritud erieeskirjadega. Nende eest vastutavad kommunaalettevõtted, kes saavad selles töös abiks olla ja annavad vastuse kütte Gcal arvutamise ja Gcal dekodeerimise kohta.

Loomulikult kõrvaldatakse selline probleem täielikult, kui see on olemas eluruumid kuuma vee arvesti, kuna just selles seadmes on juba eelseadistatud näidud, mis näitavad saadud soojust. Korrutades need tulemused kehtestatud tariifiga, on võimalik saada tarbitud soojuse lõplik parameeter.

Arvutusprotseduur soojuse tarbimise arvutamisel

Sellise seadme, nagu kuumaveearvesti, puudumisel peaks küttesoojuse arvutamise valem olema järgmine: Q = V * (T1 - T2) / 1000. Muutujad kuvavad sel juhul selliseid väärtusi nagu:
  • Q on sel juhul soojusenergia koguhulk;
  • V – kulunäidik kuum vesi, mida mõõdetakse kas tonnides või tollides kuupmeetrit;
  • T1 – temperatuuri parameeter kuum vesi (mõõdetuna standardkraadides Celsiuse järgi). Sel juhul oleks õigem arvestada temperatuuriga, mis on iseloomulik teatud töörõhule. Sellel indikaatoril on eriline nimi - entalpia. Kuid vajaliku anduri puudumisel võite võtta aluseks temperatuuri, mis on entalpiale võimalikult lähedane. Reeglina on selle keskmine vahemik 60–65 °C;
  • T2 selles valemis on temperatuuri indikaator külm vesi, mida mõõdetakse ka Celsiuse kraadides. Tulenevalt asjaolust, et torustikule jõudmine alates külm vesi väga problemaatiline, sellised väärtused on määratud konstantsete väärtustega, mis erinevad sõltuvalt ilmastikutingimused väljaspool kodu. Näiteks sisse talvine aeg aastal, see tähendab kütteperioodi kõrgusel, on see väärtus 5 ° C ja suvel, kui küttekontuur on välja lülitatud, on see 15 ° C;
  • 1000 on tavaline koefitsient, mille abil saab tulemust saada pigem gigakalorites, mis on täpsem kui tavakalorites. Loe ka: "Kuidas arvutada soojust kütmiseks - meetodid, valemid."

Gcal arvutamine suletud süsteemis kütmiseks, mis on tööks mugavam, tuleks teha veidi teistmoodi. Toakütte arvutamise valem koos suletud süsteem on järgmine: Q = ((V1 * (T1 – T)) - (V2 * (T2 – T))) / 1000.

Sel juhul:

  • Q – endiselt sama maht soojusenergiat;
  • V1 on jahutusvedeliku voolu parameeter toitetorus (soojusallikaks võib olla kas tavaline vesi või aur);
  • V2 – veevoolu maht väljalasketorustikus;
  • T1 – temperatuuri väärtus jahutusvedeliku toitetorus;
  • T2 – väljalaske temperatuuri indikaator;
  • T – külma vee temperatuuri parameeter.
Võib öelda, et kütmiseks vajaliku soojusenergia arvutamine sõltub sel juhul kahest väärtusest: esimene neist peegeldab süsteemi sisenevat soojust, mõõdetuna kalorites ja teine ​​on termiline parameeter, kui jahutusvedelik eemaldatakse tagasivoolutorustiku kaudu. .

Muud soojusmahu arvutamise meetodid

Küttesüsteemi siseneva soojushulga saate arvutada muul viisil.

Kütte arvutamise valem võib sel juhul ülaltoodust veidi erineda ja sellel on kaks võimalust:

  1. Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000.
  2. Q = ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000.
Kõik muutujate väärtused nendes valemites on samad, mis varem.

Selle põhjal võime kindlalt öelda, et kütte kilovattide arvutamist saab teha oma kätega. omapäi. Ärge unustage siiski konsulteerimist kodude soojusvarustuse eest vastutavate eriorganisatsioonidega, kuna nende põhimõtted ja arvutussüsteem võivad olla täiesti erinevad ja koosneda täiesti erinevatest meetmetest.

Olles otsustanud eramajas nn sooja põranda süsteemi ehitada, peate olema valmis selleks, et soojusmahu arvutamise protseduur on palju keerulisem, kuna sel juhul on vaja võtta võtma arvesse mitte ainult kütteringi omadusi, vaid ka parameetreid elektrivõrk, millest hakatakse põrandat soojendama. Samal ajal vastutavad organisatsioonid kontrolli selliste üle paigaldustööd, saab olema täiesti erinev.

Paljud omanikud seisavad sageli silmitsi probleemiga konverteerida vajalik kogus kilokaloreid kilovattidesse, mis on tingitud mõõtühikute kasutamisest rahvusvahelises süsteemis nimega “C” paljude abiseadmete poolt. Siin peate meeles pidama, et kilokalorite kilovattideks teisendamise koefitsient on 850, st lihtsamalt öeldes on 1 kW 850 kcal. See arvutusprotseduur on palju lihtsam, kuna vajaliku gigakalorite mahu arvutamine pole keeruline - eesliide "giga" tähendab "miljonit", seega on 1 gigakalor 1 miljon kalorit.

Arvutuste vigade vältimiseks on oluline meeles pidada, et absoluutselt kõigil kaasaegsetel on mõni viga, kuid sageli vastuvõetavates piirides. Sellise vea saab arvutada ka iseseisvalt, kasutades järgmist valemit: R = (V1 - V2) / (V1+V2) * 100, kus R on viga, V1 ja V2 on juba eespool mainitud veevoolu parameetrid süsteemis ja 100 on koefitsient, mis vastutab saadud väärtuse teisendamise eest protsentideks.

Vastavalt tööstandarditele võib maksimaalne lubatud viga olla 2%, kuid tavaliselt see arv on kaasaegsed seadmed ei ületa 1%.

Kõigi arvutuste kokkuvõte

Soojusenergia tarbimise õigesti tehtud arvutamine on küttele kulutatud raha säästliku kulutamise võti. Keskmise väärtuse näitel võib märkida, et 200 m² suuruse elamu kütmisel vastavalt ülalkirjeldatud arvutusvalemitele on soojuse maht umbes 3 Gcal kuus. Seega, kui võtta arvesse asjaolu, et tavakütteperiood kestab kuus kuud, siis üle kuue kuu on tarbimismaht 18 Gcal.
Loomulikult on kõik soojusarvutusmeetmed eramajades palju mugavamad ja lihtsamini teostatavad kui tsentraliseeritud küttesüsteemiga kortermajades, kus lihtsad seadmed see ei õnnestu. Loe ka: “Kuidas kortermajas kütet arvestatakse – reeglid ja arvutusvalemid.”

Seega võime öelda, et kõiki arvutusi konkreetse ruumi soojusenergia tarbimise määramiseks saab teha iseseisvalt (loe ka: " "). Tähtis on vaid, et andmed arvutataks võimalikult täpselt ehk spetsiaalselt selleks loodud matemaatiliste valemite järgi ning kõik protseduurid lepitakse kokku selliste sündmuste läbiviimist kontrollivate eriorganitega. Arvutamisel võivad abi pakkuda ka professionaalsed käsitöölised, kes tegelevad selliste töödega regulaarselt ja kelle käsutuses on erinevad videomaterjalid, mis kirjeldavad üksikasjalikult kogu arvutusprotsessi, samuti fotod näidistest. küttesüsteemid ja nende ühendamise diagrammid.

Pikkuse ja kauguse muundur Massimuundur Puistetoodete ja toiduainete mahumõõtjate muundur Pindalamuundur Kulinaarsete retseptide mahu ja mõõtühikute muundur Temperatuurimuundur Rõhu, mehaanilise pinge, Youngi mooduli muundur Energia ja töö muundur võimsuse muundur Jõumuundur Ajamuundur Lineaarkiiruse muundur Tasanurga muundur Soojusefektiivsuse ja kütusesäästlikkuse muundur Arvude teisendaja erinevates numbrisüsteemides Teabehulga mõõtühikute teisendaja Valuutakursid Naisteriiete ja jalatsite suurused Meeste riiete ja jalatsite suurused Nurgakiiruse ja pöörlemissageduse muundur Kiirendusmuundur Nurkkiirenduse muundur Tiheduse muundur Erimahu muundur Inertsmomendi muunduri jõumomendi muundur Pöördemomendi muundur Põlemismuunduri erisoojus (massi järgi) Energiatihedus ja põlemiskonverteri erisoojus (mahu järgi) Temperatuuri erinevuse muundur Soojuspaisumismuunduri koefitsient Soojustakistuse muundur Soojusjuhtivuse muundur Erisoojusvõimsuse muundur Energiaga kokkupuute ja soojuskiirguse võimsusmuundur Soojusvoo tiheduse muundur Soojusülekandeteguri muundur Mahuvoolu muundur Massivooluhulga muundur Molaarvooluhulga muundur Massivoolutiheduse muundur Molaarkontsentratsiooni muundur Massi kontsentratsioon lahuse muunduris Dünaamiline (absoluutne) viskoossusmuundur Kinemaatiline viskoossuse muundur Pindpinevusmuundur Auru läbilaskvuse ja auru ülekandekiiruse muundur Helitaseme muundur Mikrofoni tundlikkuse muundur Helirõhutaseme (SPL) muundur Helirõhutaseme muundur Valitava võrdlusrõhu heleduse muunduriga Arvuti Graafika valgustugevuse muundur I valgustugevuse muundur Sageduse ja lainepikkuse muundur Dioptri võimsus ja fookuskaugus Dioptri võimsus ja läätse suurendus (×) Elektrilaengu muundur Lineaarlaengu tiheduse muundur Pindlaengu tiheduse muundur Mahu laengutiheduse muundur Elektrivoolu muundur Lineaarvoolutiheduse muundur Pinnavoolu tiheduse muundur Elektrivälja tugevuse muundur Elektrostaatilise potentsiaali ja pingemuundur Elektritakistuse muundur Elektritakistuse muundur Elektrijuhtivuse muundur Elektrijuhtivuse muundur Elektrimahtuvus Induktiivmuundur Ameerika traatmõõturi muundur Tasemed dBm (dBm või dBm), dBV (dBV), vattides jne. ühikut Magnetmotoorjõu muundur Magnetvälja tugevusmuundur Magnetvoo muundur Magnetinduktsiooni muundur Kiirgus. Ioniseeriva kiirguse neeldunud doosikiiruse muundur Radioaktiivsus. Radioaktiivse lagunemise muundur Kiirgus. Kokkupuute doosi muundur Kiirgus. Absorbeeritud doosi konverter Kümnend-eesliidete muundur Andmeedastus Tüpograafia ja pilditöötlusühiku muundur Puidu mahuühiku muundur Molaarmassi arvutamine D. I. Mendelejevi keemiliste elementide perioodilisustabel

1 kilovatt [kW] = 0,239005736137667 kilokalorit (term.) sekundis [kcal(T)/s]

Algne väärtus

Teisendatud väärtus

vatt eksavatt petavatt teravatt gigavatt megavatt kilovatt hektovatt dekavatt detsivatt sentimeetrit millivatt mikrovatt nanovatt pikovatt femtovatt attovatt hobujõudu hobujõudu meetriline hobujõud boiler hobujõud elektriline hobujõud pump hobujõud) hobujõud (German pump hobujõud). soojusühik (int.) Briti tunni kohta. soojusühik (int.) minutis brit. soojusühik (int.) sekundis brit. soojusühik (termokeemiline) tunnis Brit. soojusühik (termokeemiline) minutis brit. soojusühik (termokemikaal) sekundis MBTU (rahvusvaheline) tunnis Tuhat BTU tunnis MMBTU (rahvusvaheline) tunnis miljon BTU-d tunnis jahutus tonni kilokalorit (IT) tunnis kilokalorit (IT) minutis kilokalorit (IT) minutis sekundis kilokalorit ( therm.) tunnis kilokalorit (term.) minutis kilokalorit (term.) sekundis kalorit (vahepealt) tunnis kalorit (interm.) minutis kalorit (interm.) sekundis kalorit (term.) tunnis kalorit (term. ) minutis kalorit (termi) sekundis ft lbf tunnis ft lbf/minute ft lbf/scond lb-ft tunnis lb-ft minutis lb-ft sekundis erg sekundis kilovolt-ampri volt-amper newtonmeeter sekundis džauli sekundis eksadžauli sekundis petadžauli sekundis teradžauli sekundis gigadžauli sekundis megadžauli sekundis kilodžauli sekundis hektodžauli sekundis dekadžauli sekundis detsidžauli sekundis sentidžauli sekundis millidžauli sekundis mikrodžauli sekundis nanodžauli sekundis pikdžauli sekundis femtojoule sekundis attojoule sekundis džaul tunnis džaul minutis kilodžaul tunnis kilodžaul minutis Plancki võimsus

Veel võimust

Üldine informatsioon

Füüsikas on võimsus töö ja selle sooritamise aja suhe. Mehaaniline töö on jõu mõju kvantitatiivne tunnus F kehal, mille tulemusena see kaugusesse liigub s. Võimsust võib määratleda ka kui energia ülekandmise kiirust. Teisisõnu, võimsus on masina jõudluse näitaja. Võimsust mõõtes saate aru, kui palju tööd tehakse ja millise kiirusega.

Jõuallikad

Võimsust mõõdetakse džaulides sekundis ehk vattides. Koos vattidega kasutatakse ka hobujõude. Enne aurumasina leiutamist mootorite võimsust ei mõõdetud ja sellest tulenevalt polnud ka üldtunnustatud võimsusühikuid. Kui aurumasinat hakati kaevandustes kasutama, hakkas insener ja leiutaja James Watt seda täiustama. Tõestamaks, et tema täiustused muutsid aurumasina tootlikumaks, võrdles ta selle võimsust hobuste jõudlusega, kuna inimesed olid hobuseid kasutanud juba aastaid ja paljud võisid kergesti ette kujutada, kui palju tööd hobune teatud aja jooksul teha suudab. aega. Lisaks ei kasutanud kõik kaevandused aurumasinaid. Nendel, kus neid kasutati, võrdles Watt aurumasina vanade ja uute mudelite võimsust ühe hobuse võimsusega, see tähendab ühe hobujõuga. Watt määras selle väärtuse eksperimentaalselt, jälgides veohobuste tööd veskis. Tema mõõtude järgi on üks hobujõud 746 vatti. Nüüd arvatakse, et see näitaja on liialdatud ja hobune ei saa selles režiimis pikka aega töötada, kuid nad ei muutnud seadet. Võimsust saab kasutada tootlikkuse mõõdikuna, sest võimsuse kasvades suureneb ajaühikus tehtud töö hulk. Paljud inimesed mõistsid, et standardiseeritud võimsusühiku kasutamine on mugav, nii et hobujõud muutusid väga populaarseks. Seda hakati kasutama teiste seadmete, eriti sõidukite võimsuse mõõtmiseks. Kuigi vatid on olnud kasutusel peaaegu sama kaua kui hobujõud, kasutatakse hobujõude sagedamini autotööstuses ja paljud tarbijad tunnevad hobujõude paremini, kui rääkida auto mootori võimsusest.

Kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmete võimsus

Kodumajapidamises kasutatavatel elektriseadmetel on tavaliselt nimivõimsus. Mõned seadmed piiravad kasutatavate pirnide võimsust, näiteks mitte rohkem kui 60 vatti. Seda seetõttu, et suurema võimsusega lambid tekitavad palju soojust ja lambipesa võib kahjustuda. Ja lamp ise ei kesta kaua lambi kõrgel temperatuuril. See on peamiselt hõõglampide probleem. LED-, luminofoor- ja muud lambid töötavad tavaliselt väiksema võimsusega sama heleduse korral ja kui neid kasutatakse hõõglampide jaoks mõeldud valgustites, ei ole võimsus probleemiks.

Mida suurem on elektriseadme võimsus, seda suurem on energiakulu ja seadme kasutamise maksumus. Seetõttu täiustavad tootjad pidevalt elektriseadmeid ja lampe. Lampide valgusvoog, mõõdetuna luumenites, sõltub võimsusest, aga ka lambi tüübist. Mida suurem on lambi valgusvoog, seda heledam on selle valgus. Inimeste jaoks on oluline just kõrge heledus, mitte laama tarbitav võimsus, mistõttu on viimasel ajal üha populaarsemaks muutunud alternatiivid hõõglampidele. Allpool on toodud lambitüüpide näited, nende võimsus ja valgusvoog, mida nad tekitavad.

  • 450 luumenit:
    • Hõõglamp: 40 vatti
    • Kompaktlamp: 9–13 vatti
    • LED-lamp: 4–9 vatti
  • 800 luumenit:
    • Hõõglamp: 60 vatti
    • Kompaktlamp: 13–15 vatti
    • LED-lamp: 10-15 vatti
  • 1600 luumenit:
    • Hõõglamp: 100 vatti
    • Kompaktlamp: 23–30 vatti
    • LED-lamp: 16-20 vatti

    Nendest näidetest on ilmne, et sama tekitatud valgusvoo korral tarbivad LED-lambid kõige vähem elektrit ja on säästlikumad võrreldes hõõglampidega. Selle artikli kirjutamise ajal (2013) on LED-lampide hind kordades kõrgem kui hõõglampide hind. Vaatamata sellele on mõned riigid keelustanud või kavatsevad keelata hõõglampide müügi nende suure võimsuse tõttu.

    Kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmete võimsus võib olenevalt tootjast erineda ega ole seadme töötamise ajal alati sama. Allpool on toodud mõnede kodumasinate ligikaudsed võimsused.

    • Majapidamises kasutatavad kliimaseadmed elamu jahutamiseks, jagatud süsteem: 20–40 kilovatti
    • Monoplokk-akna konditsioneerid: 1–2 kilovatti
    • Ahjud: 2,1–3,6 kilovatti
    • Seibid ja kuivatid: 2–3,5 kilovatti
    • Nõudepesumasinad: 1,8–2,3 kilovatti
    • Elektrilised veekeetjad: 1–2 kilovatti
    • Mikrolaineahjud: 0,65–1,2 kilovatti
    • Külmikud: 0,25–1 kilovatt
    • Röstrid: 0,7–0,9 kilovatti

    Jõud spordis

    Jõudlust saab hinnata mitte ainult masinate, vaid ka inimeste ja loomade võimsuse abil. Näiteks võimsus, millega korvpallur palli viskab, arvutatakse, mõõtes jõudu, mida ta pallile rakendab, palli läbitud vahemaad ja aega, mille jooksul see jõud rakendatakse. On veebisaite, mis võimaldavad teil treeningu ajal tööd ja võimsust arvutada. Kasutaja valib harjutuse tüübi, sisestab pikkuse, kaalu, treeningu kestuse, mille järel programm arvutab võimsuse. Näiteks ühe sellise kalkulaatori järgi on 170 sentimeetri pikkuse ja 70 kilogrammi kaaluva inimese võimsus, kes tegi 10 minutiga 50 kätekõverdust, 39,5 vatti. Sportlased kasutavad mõnikord seadmeid, et mõõta lihaste võimsust treeningu ajal. See teave aitab kindlaks teha, kui tõhus on nende valitud treeningprogramm.

    Dünamomeetrid

    Võimsuse mõõtmiseks kasutatakse spetsiaalseid seadmeid - dünamomeetreid. Samuti saavad nad mõõta pöördemomenti ja jõudu. Dünamomeetreid kasutatakse erinevates tööstusharudes alates tehnikast kuni meditsiinini. Näiteks saab nende abil määrata auto mootori võimsust. Sõiduki võimsuse mõõtmiseks kasutatakse mitut peamist tüüpi dünamomeetrit. Mootori võimsuse määramiseks ainult dünamomeetrite abil on vaja mootor autost eemaldada ja dünamomeetri külge kinnitada. Teistes dünamomeetrites edastatakse mõõtmiseks vajalik jõud otse autorattalt. Sel juhul veab auto mootor käigukasti kaudu rattaid, mis omakorda pööravad dünamomeetri rullikuid, mis mõõdavad mootori võimsust erinevates teeoludes.

    Dünamomeetreid kasutatakse ka spordis ja meditsiinis. Nendel eesmärkidel kõige levinum dünamomeetri tüüp on isokineetiline. Tavaliselt on see sporditrenažöör, mille andurid on ühendatud arvutiga. Need andurid mõõdavad kogu keha või teatud lihasrühmade tugevust ja võimsust. Dünamomeetrit saab programmeerida väljastama signaale ja hoiatusi, kui võimsus ületab teatud väärtuse. See on eriti oluline vigastustega inimestele rehabilitatsiooniperioodil, mil on vaja keha mitte üle koormata.

    Sporditeooria mõne sätte kohaselt toimub suurim sportlik areng teatud koormuse all, iga sportlase jaoks individuaalselt. Kui koormus pole piisavalt suur, harjub sportlane sellega ära ega arenda oma võimeid. Kui see on vastupidi liiga raske, siis tulemused halvenevad keha ülekoormuse tõttu. Mõnede harjutuste, nagu rattasõit või ujumine, füüsiline jõudlus sõltub paljudest keskkonnateguritest, nagu teeolud või tuul. Sellist koormust on raske mõõta, kuid saate teada, millise jõuga keha sellele koormusele vastu annab, ja seejärel vastavalt soovitud koormusele treeningrežiimi muuta.

Kas teil on raske mõõtühikuid ühest keelest teise tõlkida? Kolleegid on valmis teid aitama. Postitage küsimus TCTermidesse ja mõne minuti jooksul saate vastuse.

Seotud väljaanded