Izbor snage električnog grijača je da zadovolji proizvodnju topline koju zahtijeva medij za grijanje, što je prvi izbor koji osigurava da grijač može postići svrhu grijanja i normalan rad.
Budući da je toplinska efikasnost električnog grijanja približno 1, može se smatrati da je snaga električnog grijača proizvodnja topline.
1. Razmatranje izbora snage
Prilikom izbora proračuna snage treba uzeti u obzir sljedeće tri stavke:
(1) Iz početnog stanja realizirati medij za grijanje na zadatu temperaturu (radnu temperaturu) prema specificiranim vremenskim zahtjevima;
(2) U radnim uslovima, stvaranje toplote je dovoljno za održavanje temperature medija;
(3) Trebalo bi postojati određena sigurnosna margina, općenito uzmite 1.2.
Očigledno, veća snaga odabrana iz klauzula (1) i (2) je snaga koju treba odabrati sigurnosnom marginom.
2, proračun potrebne snage za grijanje iz početnog stanja
(1) Statičko grijanje fluida
(2) Protočno grijanje fluida
(3) Vazdušni grijač za grijanje atmosferskog zraka
U gornje tri formule
P-metar - snaga potrebna za električni grijač (KW);
Q disperzija - količina disipacije toplote (KW) posude na zadatoj temperaturi;
Generalno postoji
C1 — specifična toplota zagrejanog medija. (Kcal/(kg· stepen)
C2 — specifična toplota posude (sistema). (Kcal/(kg· stepen)
M1 — masa medija koji se zagreva. (Kg);
M2 — masa kontejnera (sistema) (Kg);
ΔT — razlika između podešene temperature i početne temperature. ( stepen );
t — vrijeme od početne temperature do određenog vremena postavljene temperature. (h);
F — brzina protoka medija za grijanje, (općenito uzimajte maksimalni protok). (m/min);
S — područje rasipanje topline. (m2) ;
Q gubitak — (izolacija) Količina toplotnog gubitka po jedinici površine materijala na zadanoj temperaturi. (Kwh/m )
3. Proračun snage potrebne za održavanje temperature medija
U formuli:
P-dimenzionalno — Snaga potrebna električnom grijaču za održavanje temperature medija. (KW)
M1 povećanje — povećana medijska masa po satu. (Kg/h)
Razvoj znanja:
Električni grijači zraka se uglavnom koriste za zagrijavanje potrebnog protoka zraka sa početne temperature na potrebnu temperaturu zraka, do 850 stepeni. Široko se koristi u vazduhoplovstvu, ubojnoj industriji, hemijskoj industriji i na fakultetima i univerzitetima i mnogim naučnim istraživačkim i proizvodnim laboratorijama. Posebno je pogodan za automatsku regulaciju temperature i kombinovani sistem sa visokim protokom i ispitivanjem dodatne opreme. Zračni električni grijač ima široku primjenu: može zagrijati bilo koji plin, a proizvedeni topli zrak je suh i bezvodan, kemijski korozivan, nezagađujući, neprovodljiv, nezapaljiv, neeksplozivan, siguran i pouzdan , a grijani prostor se brzo zagrijava (kontrolirano).
Grejač vazduha je nova vrsta opreme za grejanje koja se posebno koristi za sistem za uklanjanje pepela u termoelektranama na ugalj, a koja je pogodna za grejanje vetrom, gasifikacioni padobran za prenos vazduha elektrane, gasifikacija rezervoara za pepeo na vetar i gasifikacija skladišta pepela za grejanje vetrom. Oprema se sastoji od dva dijela: kućišta zračnog električnog grijača i upravljačkog sistema. Električna cijev za grijanje ima dobru toplinsku provodljivost, odličnu izolaciju, a unutar grijača je predviđena deflektor ploča za ravnomjerno grijanje. Upravljački ormar za grijač zraka i ventilator za gasifikaciju imaju isprepletene kontrolne funkcije i sučelje lokalnog upravljanja i daljinskog upravljanja, a upravljački ormar se može automatski i glatko podesiti kada se oprema iznenada zaustavi, a zatim ponovo pokrene.

