1 MW v Gcal h Jednotky merania energie, výkonu a ich správne použitie

Predovšetkým v mrazivých zimných mesiacoch všetci ľudia čakajú na Nový rok a najmenej na účtenky za kúrenie. Neznášajú ich najmä obyvatelia. bytové domy, ktoré samy o sebe nemajú možnosť kontrolovať množstvo prichádzajúceho tepla a často sú účty za to jednoducho fantastické. Vo väčšine prípadov je v takýchto dokumentoch mernou jednotkou Gcal, čo znamená „gigakalórie“. Poďme zistiť, čo to je, ako vypočítať gigakalórie a previesť na iné jednotky.

Čo je to kalória

Priaznivci zdravej výživy alebo tí, ktorí pozorne sledujú svoju hmotnosť, poznajú niečo ako kalórie. Toto slovo znamená množstvo energie prijatej v dôsledku spracovania potravy zjedenej telom, ktoré sa musí použiť, inak sa človek začne zotavovať.

Paradoxne, rovnaká hodnota sa používa na meranie množstva tepelnej energie použitej na vykurovanie priestorov.

Skratkou sa táto hodnota označuje ako „cal“, alebo v angličtine cal.

V metrickom systéme je ekvivalentom kalórie joule. Takže 1 kal = 4,2 J.

Hodnota kalórií pre ľudský život

Okrem vývoja rôznych diét na chudnutie sa táto jednotka používa na meranie energie, práce a tepla. V tomto ohľade sú bežné pojmy ako „obsah kalórií“ - to znamená teplo horľavého paliva.

Vo väčšine vyspelých krajín už ľudia pri rozpočítaní vykurovania neplatia za počet spotrebovaných metrov kubických plynu (ak ide o plyn), ale za jeho kalorický obsah. Inými slovami, spotrebiteľ platí za kvalitu použitého paliva: čím je vyššia, tým menej plynu sa bude musieť použiť na vykurovanie. Táto prax znižuje možnosť riedenia použitej látky inými, lacnejšími a menej kalorickými zlúčeninami.

Gigakalórie - čo to je a koľko kalórií obsahuje?

Ako je zrejmé z definície, veľkosť 1 kalórie je malá. Z tohto dôvodu sa nepoužíva na výpočet veľkých množstiev, najmä v energetike. Namiesto toho sa používa taký koncept ako gigakalórie. Toto je hodnota rovnajúca sa 10 9 kalóriám a je napísaná ako skratka „Gcal“. Ukazuje sa, že v jednej gigakalórii je jedna miliarda kalórií.

Okrem tejto hodnoty sa niekedy používa aj o niečo menšia - Kcal (kilokalórie). Má 1000 kal. Môžeme teda uvažovať, že jedna gigakalória je milión kilokalórií.

Stojí za to mať na pamäti, že niekedy je kilokalória napísaná jednoducho ako "cal". To spôsobuje zmätok a jednotlivé zdroje uvádza sa, že v 1 Gcal - 1 000 000 cal, hoci v skutočnosti hovoríme o 1 000 000 Kcal.

Hekakalórie a gigakalórie

V energetickom sektore sa vo väčšine prípadov používa Gcal ako merná jednotka, ale často sa zamieňa s pojmom „hekakalória“ (aka hektokalória).

V tomto ohľade je skratka „Gcal“ niektorými dešifrovaná ako „hekakalória“ alebo „hektokalória“. To je však nesprávne. V skutočnosti vyššie uvedené jednotky merania neexistujú a ich použitie v reči je výsledkom negramotnosti a nič viac.

Gigakalórie a gigakalórie/hodina: aký je rozdiel

Okrem uvažovanej fiktívnej hodnoty potvrdenky niekedy obsahujú skratku ako „Gcal / hodina“. Čo to znamená a ako sa líši od bežných gigakalórií?

Táto merná jednotka ukazuje, koľko energie sa spotrebovalo za jednu hodinu.

Zatiaľ čo jednoducho gigakalória je meranie tepla spotrebovaného počas neurčitého časového obdobia. Záleží len na spotrebiteľovi, aký časový rámec bude v tejto kategórii uvedený.

Oveľa menej bežné je zníženie Gcal / m 3. Znamená to, koľko gigakalórií potrebujete na zahriatie jedného kubického metra látky.

Gigakalóriový vzorec

Po zvážení definície skúmanej hodnoty sa konečne oplatí vedieť, ako vypočítať, koľko gigakalórií sa spotrebuje na vykurovanie miestnosti vykurovacej sezóny.

Pre obzvlášť lenivých ľudí na internete existuje množstvo online zdrojov, kde sú prezentované špeciálne naprogramované kalkulačky. Stačí do nich zadať svoje číselné údaje – a oni sami vypočítajú počet spotrebovaných gigakalórií.

Bolo by však pekné, keby ste to mohli urobiť sami. Existuje na to niekoľko vzorcov. Najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie z nich je nasledovné:

Tepelná energia (Gcal / h) \u003d (M 1 x (T 1 - T xv)) - (M 2 x (T 2 - T xv)) / 1000, kde:

  • M 1 je hmotnosť teplonosnej látky, ktorá sa dodáva potrubím. Merané v tonách.
  • M 2 je hmotnosť teplonosnej látky vracajúcej sa potrubím.
  • T 1 - teplota chladiacej kvapaliny v prívodnom potrubí, meraná v stupňoch Celzia.
  • T 2 - teplota chladiacej kvapaliny vo spiatočke.
  • T xv je teplota zdroja chladu (vody). Zvyčajne sa rovná piatim, pretože je minimálna teplota voda v potrubí.

Prečo bývanie a komunálne služby nadhodnocujú množstvo vynaloženej energie pri platbe za kúrenie

Pri vlastných výpočtoch by ste mali venovať pozornosť skutočnosti, že bývanie a komunálne služby mierne nadhodnocujú normy spotreby tepelnej energie. Názor, že sa na tom snažia zarobiť, je mylný. Náklady na 1 Gcal už skutočne zahŕňajú údržbu, platy, dane a dodatočný zisk. Takýto "príplatok" je spôsobený tým, že počas prepravy horúcej kvapaliny potrubím v chladnom období má tendenciu sa ochladzovať, to znamená, že dochádza k nevyhnutným tepelným stratám.

V číslach to vyzerá takto. Teplota vody vo vykurovacích potrubiach musí byť podľa predpisov minimálne +55 °C. A ak vezmeme do úvahy, že minimálna t vody v energetických systémoch je +5 ° C, potom sa musí zohriať o 50 stupňov. Ukazuje sa, že na každý meter kubický sa používa 0,05 Gcal. Aby sa však kompenzovali tepelné straty, tento koeficient je nadhodnotený na 0,059 Gcal.

Previesť Gcal na kWh

Tepelná energia môže byť meraná v rôznych jednotkách, avšak v oficiálnej dokumentácii z bytových a komunálnych služieb je vypočítaná v Gcal. Preto sa oplatí vedieť, ako previesť iné jednotky na gigakalórie.

Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je, keď sú známe pomery týchto veličín. Zvážte napríklad watty (W), ktoré merajú energetický výkon väčšiny kotlov alebo ohrievačov.

Pred zvážením prevodu na túto hodnotu Gcal je potrebné pripomenúť, že watt je rovnako ako kalória malý. Preto sa častejšie používa kW (1 kilowatt sa rovná 1 000 wattom) alebo mW (1 megawatt sa rovná 1 000 000 wattom).

Okrem toho je dôležité mať na pamäti, že výkon sa meria vo W (kW, mW), ale používa sa na výpočet množstva spotrebovanej / vyrobenej elektriny. V tomto ohľade sa neuvažuje o prepočte gigakalórií na kilowatty. , ale prepočet Gcal na kW / h.

Ako to spraviť? Aby ste netrpeli formulami, stojí za to pamätať na „magické“ číslo 1163. Toľko kilowattov energie musíte minúť za hodinu, aby ste získali jednu gigakalóriu. V praxi je pri prevode z jednej jednotky merania na druhú jednoducho potrebné vynásobiť množstvo Gcal číslom 1163.

Napríklad prepočítajme na kWh 0,05 Gcal potrebných na ohrev jedného kubického metra vody o 50 °C. Ukazuje sa: 0,05 x 1163 \u003d 58,15 kW / h. Tieto výpočty pomôžu najmä tým, ktorí uvažujú o zmene plynové kúrenie k ekologickejšej a ekonomickejšej elektrine.

Ak hovoríme o obrovských objemoch, môžete previesť nie na kilowatty, ale na megawatty. V tomto prípade je potrebné vynásobiť nie 1163, ale 1,163, pretože 1 mW = 1000 kW. Alebo jednoducho vydeľte výsledok získaný v kilowattoch tisícom.

Preklad do Gcal

Niekedy je potrebné vykonať spätný proces, to znamená, vypočítajte, koľko Gcal je obsiahnutých v jednom kW / hodinu.

Pri prepočte na gigakalórie treba počet kilowatthodín vynásobiť ďalším „magickým“ číslom – 0,00086.

Správnosť tohto je možné skontrolovať, ak vezmeme údaje z predchádzajúceho príkladu.

Takže v ňom bolo vypočítané, že 0,05 Gcal = 58,15 kW / h. Teraz stojí za to vziať tento výsledok a vynásobiť ho 0,00086: 58,15 x 0,00086 = 0,050009. Napriek miernym rozdielom sa takmer úplne zhoduje s pôvodnými údajmi.

Rovnako ako v predchádzajúcich výpočtoch je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že pri práci s obzvlášť veľkými objemami látok bude potrebné previesť nie kilowatty, ale megawatty na gigakalórie.

Ako sa to robí? IN tento prípad opäť treba počítať s tým, že 1 mW = 1000 kW. Na základe toho sa v „magickom“ čísle čiarka posunie o tri nuly a voila, ukáže sa 0,86. Ak chcete vykonať prevod, musíte sa na ňom vynásobiť.

Mimochodom, mierna nezrovnalosť v odpovediach je spôsobená tým, že koeficient 0,86 je zaokrúhlená verzia čísla 0,859845. Samozrejme, pre presnejšie výpočty sa oplatí použiť. Ak sa však bavíme len o množstve energie spotrebovanej na vykurovanie bytu či domu, je lepšie zjednodušiť.

1.
2.
3.
4.

Jedným z problémov, ktorým čelia spotrebitelia v súkromných budovách aj v bytových domoch, je často veľmi veľká spotreba tepelnej energie získanej v procese vykurovania domu. Aby ste si ušetrili preplatky za prebytočné teplo a ušetrili peniaze, mali by ste si presne určiť, ako má prebiehať výpočet množstva tepla na vykurovanie. Vyriešiť to pomôžu bežné výpočty, pomocou ktorých bude jasné, aký objem by malo mať teplo vstupujúce do radiátorov. O tom sa bude diskutovať ďalej.

Všeobecné princípy vykonávania výpočtov Gcal

Pri výpočte kW na vykurovanie ide o vykonávanie špeciálnych výpočtov, ktorých postup upravujú osobitné predpisy. Zodpovednosť za ne spočíva na komunálnych organizáciách, ktoré sú schopné pomôcť pri vykonávaní tejto práce a dať odpoveď, ako vypočítať Gcal na vykurovanie a dešifrovať Gcal.

Samozrejme, že takýto problém úplne odpadne, ak je v obývačke merač teplej vody, keďže práve v tomto zariadení sú už prednastavené hodnoty, ktoré zobrazujú prijaté teplo. Vynásobením týchto výsledkov stanovenou tarifou je módne získať konečný parameter spotrebovaného tepla.

Poradie výpočtov pri výpočte spotrebovaného tepla

Ak nie je k dispozícii také zariadenie ako merač teplej vody, vzorec na výpočet tepla na vykurovanie by mal byť nasledujúci: Q \u003d V * (T1 - T2) / 1000. Premenné v tomto prípade zobrazujú hodnoty, ako napríklad:
  • Q je v tomto prípade celkové množstvo tepelnej energie;
  • V - indikátor spotreby horúca voda, ktorá sa meria buď v tonách resp Metre kubické;
  • T1 - teplotný parameter teplej vody (meraný v obvyklých stupňoch Celzia). V tomto prípade by bolo vhodnejšie brať do úvahy teplotu, ktorá je typická pre určitý pracovný tlak. Tento indikátor má špeciálny názov - entalpia. Ale pri absencii požadovaného snímača je možné brať ako základ teplotu, ktorá bude čo najbližšie k entalpii. Jeho priemerná hodnota sa spravidla pohybuje od 60 do 65 ° C;
  • T2 v tomto vzorci je indikátor teploty studená voda, ktorá sa tiež meria v stupňoch Celzia. Vzhľadom k tomu, že dostať sa do potrubia s studená voda veľmi problematické, takéto hodnoty sú určené konštantnými hodnotami, ktoré sa líšia v závislosti od poveternostných podmienok mimo obydlia. Napríklad v zimný čas rok, to znamená na samom vrchole vykurovacej sezóny, je táto hodnota 5 ° C av lete, keď je vykurovací okruh vypnutý - 15 ° C;
  • 1000 je bežný faktor, ktorý možno použiť na získanie výsledku v gigakalóriách, čo je presnejšie, a nie v bežných kalóriách. Pozri tiež: "Ako vypočítať teplo na vykurovanie - metódy, vzorce".

Výpočet Gcal pre vykurovanie v uzavretom systéme, ktorý je vhodnejší na prevádzku, by mal prebiehať trochu iným spôsobom. Vzorec na výpočet vykurovania priestorov s uzavretým systémom je: Q = ((V1 * (T1 - T)) - (V2 * (T2 - T))) / 1000.

V tomto prípade:

  • Q je rovnaké množstvo tepelnej energie;
  • V1 je parameter prietoku chladiacej kvapaliny v prívodnom potrubí (zdroj tepla môže byť obyčajná voda a vodná para)
  • V2 je objem prietoku vody vo výstupnom potrubí;
  • T1- hodnota teploty v prívodnom potrubí chladiacej kvapaliny;
  • T2 - indikátor výstupnej teploty;
  • T je teplotný parameter studenej vody.
Dá sa povedať, že výpočet tepelnej energie na vykurovanie v tomto prípade závisí od dvoch hodnôt: prvá z nich zobrazuje teplo vstupujúce do systému merané v kalóriách a druhá je tepelný parameter, keď sa chladivo odoberá cez spätné potrubie. .

Iné spôsoby výpočtu množstva tepla

Množstvo tepla vstupujúceho do vykurovacieho systému je možné vypočítať aj inými spôsobmi.

Výpočtový vzorec pre vykurovanie sa v tomto prípade môže mierne líšiť od vyššie uvedeného a má dve možnosti:

  1. Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000.
  2. Q = ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000.
Všetky hodnoty premenných v týchto vzorcoch sú rovnaké ako predtým.

Na základe toho možno s istotou povedať, že výpočet kilowattov vykurovania je možné vykonať s vlastnými na vlastnú päsť. Nezabudnite však na konzultácie so špeciálnymi organizáciami zodpovednými za dodávku tepla do obydlí, pretože ich princípy a systém výpočtu môžu byť úplne odlišné a pozostávať z úplne iného súboru opatrení.

Keď sa rozhodnete navrhnúť takzvaný systém „teplej podlahy“ v súkromnom dome, musíte byť pripravení na to, že postup výpočtu objemu tepla bude oveľa ťažší, pretože v tomto prípade je potrebné vziať do úvahy nielen vlastnosti vykurovacieho okruhu, ale aj parametre elektrickej siete z ktorého bude podlaha vyhrievaná. Zároveň organizácie zodpovedné za kontrolu napr inštalačné práce, bude úplne iný.

Mnohí hostitelia často čelia problému prenosu správne množstvo kilokalórií na kilowatty, čo je spôsobené používaním mnohých pomocných pomôcok meracích jednotiek v medzinárodnom systéme nazývanom "Ci". Tu si musíte pamätať, že koeficient, ktorý premieňa kilokalórie na kilowatty, bude 850, to znamená, že 1 kW je 850 kcal. Tento postup výpočtu je oveľa jednoduchší, pretože nebude ťažké vypočítať požadované množstvo gigakalórií - predpona "giga" znamená "milión", teda 1 gigakalória - 1 milión kalórií.

Aby sa predišlo chybám vo výpočtoch, je dôležité si uvedomiť, že absolútne všetky moderné majú nejakú chybu a často v prijateľných medziach. Výpočet takejto chyby je možné vykonať aj nezávisle pomocou nasledujúceho vzorca: R = (V1 - V2) / (V1 + V2) * 100, kde R je chyba, V1 a V2 sú parametre prietoku vody v systéme. už bolo uvedené vyššie a 100 - koeficient zodpovedný za prepočet získanej hodnoty na percento.

V súlade s prevádzkovými normami môže byť maximálna povolená chyba 2%, ale zvyčajne táto hodnota v moderných zariadeniach nepresahuje 1%.

Súčet všetkých výpočtov

Správne vykonaný výpočet spotreby tepelnej energie je zárukou hospodárneho vynaloženia finančných prostriedkov vynaložených na vykurovanie. Ako príklad priemernej hodnoty je možné uviesť, že pri vykurovaní obytnej budovy s rozlohou 200 m² v súlade s vyššie uvedenými výpočtovými vzorcami bude množstvo tepla približne 3 Gcal za mesiac. Ak teda vezmeme do úvahy skutočnosť, že štandardná vykurovacia sezóna trvá šesť mesiacov, potom bude objem spotreby počas šiestich mesiacov 18 Gcal.
Samozrejme, všetky opatrenia na výpočet tepla sú oveľa pohodlnejšie a ľahšie vykonateľné v súkromných budovách ako v bytových domoch s centralizovaným vykurovacím systémom, kde nie je možné upustiť od jednoduchého vybavenia. Pozri aj: "Ako sa počíta vykurovanie v bytovom dome - pravidlá a kalkulačné vzorce".

Môžeme teda povedať, že všetky výpočty na určenie spotreby tepelnej energie v konkrétnej miestnosti je možné vykonať samostatne (čítaj tiež: „“). Je len dôležité, aby sa údaje vypočítali čo najpresnejšie, teda podľa matematických vzorcov špeciálne navrhnutých na tento účel, a všetky postupy by sa mali dohodnúť so špeciálnymi orgánmi, ktoré kontrolujú priebeh takýchto udalostí. Pomoc pri výpočtoch môžu poskytnúť aj profesionálni remeselníci, ktorí sa takýmto prácam pravidelne venujú a majú k dispozícii rôzne videá, ktoré podrobne popisujú celý proces výpočtu, ako aj fotografie vzoriek. vykurovacie systémy a schém zapojenia.

1.1. Energetické jednotky používané v energetickom priemysle

  • Joule - J - jednotka SI, a deriváty - kJ, MJ, GJ
  • Kalórie - cal - mimosystémová jednotka a deriváty kcal, Mcal, Gcal
  • kWh je jednotka mimo systému, ktorá je zvyčajne (ale nie vždy!), Meria množstvo elektriny.
  • tona pary je špecifická hodnota, ktorá zodpovedá množstvu tepelnej energie potrebnej na výrobu pary z 1 tony vody. Nemá štatút mernej jednotky, napriek tomu sa prakticky používa v energetike.

Energetické jednotky sa používajú na meranie celkového množstva energie (tepelnej alebo elektrickej). Hodnota môže zároveň označovať vygenerovanú, spotrebovanú, prenesenú alebo stratenú energiu (za určité časové obdobie).

1.2. Príklady správneho využitia energetických jednotiek

  • Ročná potreba tepelnej energie na vykurovanie, vetranie, zásobovanie teplou vodou.
  • Potrebné množstvo tepelnej energie na ohrev … m3 vody z … do … °С
  • Tepelná energia v … tisíc m3 zemného plynu (vo forme výhrevnosti).
  • Ročná potreba elektriny na napájanie elektrických spotrebičov kotolne.
  • Ročný program výroby pary kotolne.

1.3. Premena medzi energetickými jednotkami

1 GJ \u003d 0,23885 Gcal \u003d 3600 miliónov kWh \u003d 0,4432 t (para)

1 Gcal = 4,1868 GJ = 15072 miliónov kWh = 1,8555 tony (para)

1 milión kWh = 1/3600 GJ = 1/15072 Gcal = 1/8123 t (para)

1 t (para) = 2,256 GJ = 0,5389 Gcal = 8123 miliónov kWh

Poznámka: Pri výpočte 1 tony pary sa brala entalpia počiatočnej vody a pary na saturačnej čiare pri t=100 °C

2. Pohonné jednotky

2.1 Energetické jednotky používané v energetickom priemysle

  • Watt - W - jednotka výkonu v sústave SI, deriváty - kW, MW, GW
  • Kalórie za hodinu - cal / h - mimosystémová jednotka výkonu, v energetickom sektore sa zvyčajne používajú odvodené množstvá - kcal / h, Mcal / h, Gcal / h;
  • Tony pary za hodinu - t / h - špecifická hodnota zodpovedajúca výkonu potrebnému na výrobu pary z 1 tony vody za hodinu.

2.2. Príklady správneho použitia pohonných jednotiek

  • Odhadovaný výkon kotla
  • Tepelné straty budovy
  • Maximálna spotreba tepelnej energie na ohrev teplej vody
  • Výkon motora
  • Priemerný denný výkon spotrebiteľov tepelnej energie

Prevodník dĺžky a vzdialenosti Prevodník hmotnosti Prevodník objemu sypkých látok a potravín Prevodník objemu Plocha Konvertor objemu a jednotiek Prevodník recepty Teplotný menič tlaku, stresu, Youngovho modulu konvertoru energie a práce menič výkonu menič sily menič času menič času lineárny menič rýchlosti plochý roh Menič tepelnej účinnosti a spotreby paliva rôzne systémy počet Prevodník jednotiek merania množstva informácií Výmenné kurzy Veľkosti dámskych odevov a obuvi Veľkosti pánskych odevov a topánok Prevodník uhlovej rýchlosti a rýchlosti otáčania Prevodník uhlového zrýchlenia Prevodník uhlového zrýchlenia Prevodník hustoty Prevodník špecifického objemu Moment meniča zotrvačnosti Moment meniča sily Menič krútiaceho momentu Prevodník mernej výhrevnosti (hmotnostne) ) Hustota energie a merná výhrevnosť Konvertor (objemovo) Konvertor teplotného rozdielu Koeficient tepelnej rozťažnosti Konvertor Tepelný odpor Konvertor Tepelná vodivosť Konvertor Konvertor špecifické teplo Vystavenie energie a sálavý výkon Konvertor Konvertor hustoty tepelného toku Koeficient prenosu tepla Konvertor Objemový prietok Konvertor Konvertor hmotnostný prietok Konvertor molárnej prietokovej rýchlosti Konvertor hmotnostného toku hustoty toku Konvertor molárnej koncentrácie Konvertor hmotnostnej koncentrácie v roztoku Konvertor dynamickej (absolútnej) viskozity Konvertor kinematickej viskozity Konvertor povrchového napätia Konvertor paropriepustnosti Paropriepustnosť a konvertor PL Prevod zvuku Konvertor rýchlosti tlaku Mikrofón Snímač hladiny zvuku Konvertor hladiny zvuku Konvertor Úroveň Akustický tlak konvertora s voliteľným referenčným tlakom Konvertor jasu Konvertor intenzity svetla Konvertor osvetlenia Konvertor rozlíšenia počítačovej grafiky Prevodník frekvencie a vlnovej dĺžky Dioptrická sila a ohnisková vzdialenosť Dioptrická sila a zväčšenie šošovky (×) Konvertor elektrického náboja Lineárny konvertor hustoty náboja Konvertor povrchovej plochy Hustota náboja Objemová Prevodník hustoty náboja Prevodník elektrický prúd Prevodník hustoty lineárneho prúdu Prevodník hustoty povrchového prúdu Prevodník napätia elektrické pole Konvertor elektrostatického potenciálu a napätia Konvertor elektrického odporu Konvertor elektrického odporu Konvertor elektrickej vodivosti Konvertor elektrickej vodivosti Konvertor kapacitnej indukčnosti Konvertor American Wire Gauge Converter Úrovne napätia v dBm (dBm alebo dBm), dBV (dBV), wattoch atď. magnetické pole Prevodník magnetického toku Prevodník magnetickej indukcie žiarenia. Konvertor rádioaktivity absorbovaného dávkového príkonu ionizujúceho žiarenia. Rádioaktívny rozpadový konvertor žiarenie. Prevodník dávky expozície Žiarenie. Prevodník absorbovanej dávky Prevodník desiatkovej predpony Prenos údajov Prevodník typografických jednotiek a jednotiek na spracovanie obrazu Drevo Objem Prevodník jednotiek Výpočet molárnej hmotnosti Periodická tabuľka chemické prvky D. I. Mendelejev

1 kilokalória (IT) za hodinu [kcal/h] = 0,001163 kilowatt [kW]

Pôvodná hodnota

Prevedená hodnota

watt exawatt petawatt terawatt gigawatt megawatt kilowatt hektowatt dekawatt deciwatt centiwatt miliwatt mikrowatt nanowatt pikowatt femtowatt attowatt konská sila metrický konská sila kotol konská sila elektrická konská sila čerpanie konská sila konská sila (nem.) int. tepelná jednotka (IT) za hodinu Brit. tepelná jednotka (IT) za minútu Brit. tepelná jednotka (IT) za sekundu Brit. tepelná jednotka (termochemická) za hodinu Brit. tepelná jednotka (termochemická) za minútu Brit. tepelná jednotka (termochemická) za sekundu MBTU (medzinárodná) za hodinu Tisíc BTU za hodinu MMBTU (medzinárodná) za hodinu Milión BTU za hodinu tona chladiacich kilokalórií (IT) za hodinu kilokalórií (IT) za minútu kilokalórií (IT) za sekundu kilokalórie ( thm) za hodinu kilokalórie (thm) za minútu kilokalórie (thm) za sekundu kalórie (thm) za hodinu kalórie (thm) za minútu kalórie (thm) za sekundu kalórie (thm) za hodinu kalórie (thm) za minútu kalórie (thm) za sekundu ft lbf za hodinu ft lbf/minútu ft lbf/sekundu lb-ft za hodinu lb-ft za minútu lb-ft za sekundu erg za sekundu kilovolt-ampér volt-ampér newton-meter za sekundu joule za sekundu exajoule za sekundu petajoule za sekundu terajouly za sekundu gigajoule za sekundu megajoule za sekundu kilojoule za sekundu hektojoule za sekundu dekajoule za sekundu decijoule za sekundu centijouly za sekundu milijouly za sekundu mikrojoule za sekundu nanojoule za sekundu pikojoule za sekundu femtojoule za sekundu attojoule za sekundu joule za hodinu joule za minútu kilojoule za hodinu kilojoule za minútu Planckova sila

Elektrický potenciál a napätie

Viac o sile

Všeobecné informácie

Vo fyzike je výkon pomerom práce k času, počas ktorého sa vykonáva. Mechanická práca je kvantitatívna charakteristika pôsobenia sily F na tele, v dôsledku čoho sa pohybuje na diaľku s. Výkon možno definovať aj ako rýchlosť, ktorou sa energia prenáša. Inými slovami, výkon je ukazovateľom výkonu stroja. Meraním výkonu môžete pochopiť, koľko a ako rýchlo sa práca vykonáva.

Pohonné jednotky

Výkon sa meria v jouloch za sekundu alebo vo wattoch. Spolu s wattmi sa využíva aj konská sila. Pred vynálezom parného stroja sa výkon motorov nemeral, a preto neexistovali žiadne všeobecne akceptované jednotky výkonu. Keď sa parný stroj začal používať v baniach, inžinier a vynálezca James Watt ho začal vylepšovať. Aby dokázal, že vďaka jeho vylepšeniam je parný stroj produktívnejší, porovnal jeho výkon s výkonom koní, keďže kone ľudia používali oddávna. dlhé roky, a mnohí si ľahko vedia predstaviť, koľko práce dokáže kôň urobiť za určitý čas. Navyše nie všetky bane používali parné stroje. Na tých, kde sa používali, Watt porovnával výkon starého a nového modelu parného stroja s výkonom jedného koňa, teda s výkonom jedného koňa. Watt túto hodnotu určil experimentálne, pričom pozoroval prácu ťažných koní v mlyne. Podľa jeho meraní je jedna konská sila 746 wattov. Teraz sa verí, že toto číslo je prehnané a kôň nemôže v tomto režime pracovať dlho, ale jednotku nezmenili. Výkon možno použiť ako meradlo produktivity, pretože zvyšujúci sa výkon zvyšuje množstvo práce vykonanej za jednotku času. Mnoho ľudí si uvedomilo, že je vhodné mať štandardizovanú jednotku výkonu, takže konská sila sa stala veľmi populárnou. Začal sa využívať pri meraní výkonu iných zariadení, najmä vozidiel. Aj keď sú watty takmer rovnako dlho ako konské sily, konská sila sa používa častejšie v automobilovom priemysle a mnohým kupujúcim je jasnejšie, keď je výkon motora auta uvedený v týchto jednotkách.

Výkon domácich elektrických spotrebičov

Elektrické spotrebiče pre domácnosť majú zvyčajne menovitý výkon. Niektoré svietidlá obmedzujú výkon žiaroviek, ktoré sa v nich dajú použiť, napríklad nie viac ako 60 wattov. Je to preto, že žiarovky s vyšším príkonom generujú veľa tepla a držiak žiarovky sa môže poškodiť. A samotná lampa pri vysokej teplote v lampe dlho nevydrží. Ide najmä o problém so žiarovkami. LED, žiarivky a iné žiarovky vo všeobecnosti fungujú pri nižšom príkone pri rovnakom jase a ak sa použijú vo svietidlách určených pre žiarovky, nevznikajú žiadne problémy s príkonom.

Čím väčší je výkon elektrospotrebiča, tým vyššia je spotreba energie a náklady na používanie spotrebiča. Výrobcovia preto neustále zdokonaľujú elektrické spotrebiče a svietidlá. Svetelný tok svietidiel, meraný v lúmenoch, závisí od výkonu, ale aj od typu svietidiel. Čím väčší je svetelný tok lampy, tým jasnejšie vyzerá jej svetlo. Pre ľudí je dôležitý vysoký jas a nie výkon, ktorý lama spotrebuje V poslednej dobe alternatívy k žiarovkám sú čoraz populárnejšie. Nižšie sú uvedené príklady typov lámp, ich výkon a svetelný tok, ktorý vytvárajú.

  • 450 lumenov:
  • 800 lumenov:
    • Žiarovka: 60 wattov
    • Kompaktná žiarivka: 13-15 wattov
    • LED lampa: 10-15 wattov
  • 1600 lumenov:
    • Žiarovka: 100 wattov
    • Kompaktná žiarivka: 23-30 wattov
    • LED lampa: 16-20 wattov

    Z týchto príkladov je zrejmé, že s rovnakým vytvoreným svetelný tok LED žiarovky spotrebujú najmenej elektriny a sú úspornejšie ako žiarovky. V čase písania tohto článku (2013) cena LED lampy mnohonásobne vyššia ako cena žiaroviek. Napriek tomu niektoré krajiny zakázali alebo sa chystajú zakázať predaj žiaroviek pre ich vysoký výkon.

    Výkon domácich elektrických spotrebičov sa môže líšiť v závislosti od výrobcu a nie je vždy rovnaký, keď je spotrebič v prevádzke. Nižšie sú uvedené približné kapacity niektorých domácich spotrebičov.

    • Klimatizácie pre domácnosť na chladenie obytnej budovy, split systém: 20–40 kilowattov
    • Monoblok okenné klimatizácie: 1-2 kilowatty
    • Rúry: 2,1–3,6 kilowattov
    • Práčky a sušičky: 2–3,5 kW
    • Umývačky riadu: 1,8–2,3 kW
    • Rýchlovarné kanvice: 1–2 kilowatty
    • Mikrovlnné rúry: 0,65–1,2 kW
    • Chladničky: 0,25–1 kilowatt
    • Hriankovače: 0,7–0,9 kilowattov

    Sila v športe

    Hodnotiť prácu s využitím výkonu je možné nielen pre stroje, ale aj pre ľudí a zvieratá. Napríklad sila, ktorou basketbalistka hádže loptičku, sa vypočítava meraním sily, ktorou na loptičku pôsobí, vzdialenosti, ktorú loptička prekonala, a času, počas ktorého bola sila použitá. Existujú stránky, ktoré vám umožňujú vypočítať prácu a výkon počas cvičenie. Používateľ si vyberie typ cvičenia, zadá výšku, hmotnosť, trvanie cvičenia, po ktorom program vypočíta výkon. Napríklad podľa jednej z týchto kalkulačiek je výkon človeka s výškou 170 centimetrov a hmotnosťou 70 kilogramov, ktorý urobil 50 klikov za 10 minút, 39,5 wattu. Športovci niekedy používajú zariadenia na meranie množstva energie, ktorú sval počas cvičenia pracuje. Tieto informácie pomáhajú určiť, aký efektívny je zvolený cvičebný program.

    Dynamometre

    Na meranie výkonu sa používajú špeciálne zariadenia - dynamometre. Môžu tiež merať krútiaci moment a silu. Dynamometre sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, od strojárstva až po medicínu. Môžu byť použité napríklad na určenie výkonu motora automobilu. Na meranie výkonu automobilov sa používa niekoľko hlavných typov dynamometrov. Aby bolo možné určiť výkon motora pomocou samotných dynamometrov, je potrebné demontovať motor z auta a pripevniť ho na dynamometer. V iných dynamometroch sa sila na meranie prenáša priamo z kolesa automobilu. V tomto prípade motor auta cez prevodovku poháňa kolesá, ktoré zase otáčajú valčeky dynamometra, ktorý meria výkon motora pri rôznych podmienkach vozovky.

    Dynamometre sa používajú aj v športe a medicíne. Najbežnejším typom dynamometra na tento účel je izokinetický. Zvyčajne ide o športový simulátor so senzormi pripojenými k počítaču. Tieto senzory merajú silu a silu celého tela alebo jednotlivých svalových skupín. Dynamometer môže byť naprogramovaný tak, aby dával signály a varovania, ak výkon prekročí určitú hodnotu. To je dôležité najmä pre ľudí so zraneniami počas rehabilitačného obdobia, keď je potrebné nepreťažovať telo.

    Podľa niektorých ustanovení teórie športu dochádza k najväčšiemu športovému rozvoju pri určitej záťaži, individuálnej pre každého športovca. Ak záťaž nie je dostatočne ťažká, športovec si zvykne a nerozvíja svoje schopnosti. Ak je naopak príliš ťažká, potom sa preťažovaním organizmu výsledky zhoršujú. Cvičte stres pri niektorých cvičeniach, ako je bicyklovanie alebo plávanie, závisí od mnohých faktorov životné prostredie ako je stav vozovky alebo vietor. Takáto záťaž sa ťažko meria, ale môžete zistiť, akou silou telo proti tejto záťaži pôsobí, a potom zmeniť schému cvičenia v závislosti od požadovanej záťaže.

Zdá sa vám ťažké preložiť merné jednotky z jedného jazyka do druhého? Kolegovia sú pripravení vám pomôcť. Uverejnite otázku v TCTerms a do niekoľkých minút dostanete odpoveď.

čo je Gcal? Všetko je veľmi jednoduché. Samotná hodnota Gcal / hodina nám hovorí, že ide o množstvo tepla vytvoreného, ​​uvoľneného alebo prijatého spotrebiteľom za 1 hodinu. Preto, ak chceme poznať počet Gcal za deň, vynásobíme 24, za mesiac - ďalšími 30 alebo 31, v závislosti od počtu dní v zúčtovacom období.
A teraz to najzaujímavejšie - prečo prevedieme Gcal / hodinu na Gcal ?


Začnime tým, že Gcal je hodnota, ktorú najčastejšie vidíme na potvrdení o zaplatení účtov za energie.

Organizácia zásobovania teplom jednoduchými výpočtami určila, koľko peňazí potrebuje dostať, tým, že nám uvoľnila 1 Gcal, aby kompenzovala svoje náklady na plyn, elektrinu, nájomné, platby za svojich pracovníkov, náklady na náhradné diely, dane. štátu (mimochodom, sú takmer 50% nákladov na 1 Gcal) a zároveň vytvárajú malý zisk. Tejto stránky sa teraz nebudeme dotýkať. o tarifách sa môžeš hádať koľko chceš a vždy má každá zo sporných strán svojim spôsobom pravdu. Toto je trh a na trhu, ako sa hovorilo za komunistov, sú dvaja blázni - a každý sa snaží oklamať toho druhého.

Pre nás hlavná vec ako sa dotknúť a počítať tento Gcal. Suché pravidlo hovorí - kalória, a to je 1 000 miliónov dielov Gcal, jednotka množstva práce alebo energie, ktorá sa rovná množstvu tepla potrebného na zohriatie 1 gramu vody o 1 stupeň pri atmosférickom tlaku 101 325 Pa. (1 atm = 1 kgf / cm2 alebo približne = 0,1 MPa).

Najčastejšie sa stretávame s - gigakalórie (Gcal)(10 až deviata mocnina kalórií) sa niekedy nesprávne označuje ako hekokalória. Nezamieňajte s hektoKalom - o hektoKal takmer nikdy nepočujeme, okrem učebníc.

Tu je pomer Cal a Gcal k sebe navzájom.

1 kal
1 hektokal = 100 kal
1 kilocal (kcal) = 1000 kal
1 megacal (mcal) = 1 000 kcal = 1 000 000 kal
1 GigaCal (Gcal) = 1000 Mcal = 1000000 kcal = 1000000000 Cal

Keď hovoríte alebo píšete na účtenkách, Gcal- hovoríme o tom, koľko tepla sa Vám za celé obdobie uvoľnilo alebo ešte uvoľní - môže to byť deň, mesiac, rok, vykurovacia sezóna a pod.
Keď hovoria alebo napíš Gcal/hod- to znamená, . Ak je výpočet za mesiac, potom sa tieto nešťastné Gcal vynásobia počtom hodín za deň (24, ak nedošlo k prerušeniu dodávky tepla) a dní za mesiac (napríklad 30), ale aj to, kedy sme dostali teplo v skutočnosti.

Ako to teraz vypočítate gigakalórie alebo hekokalórie (Gcal) pridelené vám osobne.

Na to potrebujeme vedieť:

- teplota na prívode (prívodné potrubie vykurovacej siete) - priemerná hodnota za hodinu;
- teplota na vratnom potrubí (vratnom potrubí vykurovacej siete) - aj priemer za hodinu.
- prietok chladiacej kvapaliny vo vykurovacom systéme za rovnaké časové obdobie.

Zvažujeme teplotný rozdiel medzi tým, čo nám domov prišlo a čo sa od nás vrátilo vykurovacia sieť.

Napríklad: Prišlo 70 stupňov, vrátili sme 50 stupňov, ostalo nám 20 stupňov.
A tiež potrebujeme poznať prietok vody vo vykurovacom systéme.
Ak máte merač tepla, v pohode hľadáme hodnotu na obrazovke t/h. Mimochodom, podľa dobrého merača tepla môžete okamžite nájsť Gcal/hod- alebo ako sa niekedy hovorí okamžitá spotreba, potom nemusíte počítať, stačí to vynásobiť hodinami a dňami a získate teplo v Gcal pre rozsah, ktorý potrebujete.

Pravda, aj to bude približne, ako keby merač tepla sám počítal každú hodinu a uložil si ju do svojho archívu, kde si ich môžete kedykoľvek pozrieť. Priemerná uchovávať hodinové archívy po dobu 45 dní a mesačne do troch rokov. Indikácie v Gcal môže vždy nájsť a skontrolovať správcovská spoločnosť resp.

No, čo keď nie je merač tepla. Máte zmluvu, vždy sú tu títo nešťastní Gcal. Podľa nich vypočítame spotrebu v t/h.
Napríklad zmluva hovorí - povolená maximálna spotreba tepla je 0,15 Gcal / hodinu. Môže to byť napísané inak, ale Gcal / hodina bude vždy.
Vynásobíme 0,15 1000 a vydelíme teplotným rozdielom z tej istej zmluvy. Budete mať uvedený teplotný graf - napríklad 95/70 alebo 115/70 alebo 130/70 s limitom na 115 atď.

0,15 x 1000 / (95-70) = 6 t / h, týchto 6 ton za hodinu potrebujeme, to je naše plánované čerpanie (prietok chladiacej kvapaliny), na ktoré je potrebné sa snažiť, aby nedošlo k pretečeniu a podtečeniu (pokiaľ ste samozrejme v zmluve správne neuviedli hodnotu Gcal / hodinu)

A nakoniec, vezmeme do úvahy skôr prijaté teplo - 20 stupňov (teplotný rozdiel medzi tým, čo nám prišlo do domu a čo sa od nás vrátilo do vykurovacej siete) vynásobíme plánovaným čerpaním (6 ton/hod) dostaneme 20 x 6 /1000 = 0,12 Gcal/hod.

Táto hodnota tepla v Gcal uvoľnená do celého domu, bude vypočítaná pre vás osobne správcovská spoločnosť, zvyčajne sa to robí podľa vzťahu Celková plocha bytov do vykurovanej plochy celého domu, viac o tom napíšem v inom článku.

Nami popísaná metóda je samozrejme hrubá, ale pre každú hodinu je táto metóda možná, len majte na pamäti, že niektoré merače tepla majú priemerné hodnoty prietoku za rôzne časové obdobia od niekoľkých sekúnd do 10 minút. Ak sa zmení spotreba vody, napríklad kto vodu rozoberá, alebo máte automatizáciu závislú od počasia, hodnoty v Gcal sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré ste dostali. Ale to majú na svedomí vývojári meračov tepla.

A ešte jedna malá poznámka, hodnotu spotrebovanej tepelnej energie (množstvo tepla) na Vašom merači tepla(merač tepla, kalkulačka množstva tepla) je možné zobraziť v rôznych merných jednotkách - Gcal, GJ, MWh, kWh. Pomer jednotiek Gcal, J a kW pre vás uvádzam v tabuľke: A ešte lepšie, presnejšie a jednoduchšie, ak na prepočítanie energetických jednotiek z Gcal na J alebo kW použijete kalkulačku.