Existuje taková otázka. Například v místnosti je akvárium o objemu 1 m3, naplněné vodou o teplotě 10 stupňů Celsia. V místnosti je vzduch o teplotě 20 stupňů Celsia (udržovaný automaticky baterií). Jak dlouho bude trvat, než teplota v akváriu dosáhne 20 stupňů, tzn. teplota okolí?
Hledal jsem vzorce na internetu, ptal se i ChatGPT, napočítal více než 600 dní.
Upraveno 17.5.23 od Sesdy
2023-05-17 17/05/2023 09:22:39
#3084523
2557 2457
Jekatěrinburg
35 min.
Jako předpoklad bych pro hrubý odhad použil vzorec:
Výpočet doby ohřevu vody na základě výkonu ohřívače kW.
Výpočet se provádí pomocí vzorce T = 0.00117 * V * (Tk-Tn)/P.
Kde:
T – čas;
V – objem kapacity, l;
Tk je konečná teplota vody;
Tn – počáteční teplota vody;
P – výkon, kW.
Výkon 1 sekce topného radiátoru je 0,1 kW. Řekněme, že máte 5 sekcí – dostaneme 0,5 kW.
Pro akvárium o objemu 1000 litrů dostaneme 23,4 hodiny.
Vzhledem k tomu, že ohřev nepochází přímo z baterie, ale vzduchem, je třeba vzít v úvahu tepelnou vodivost vzduchu.
Který součinitel vzduchu při T=20 stupňů je 0,0259. Ukazuje se, že T=23.4/0.0259=903 hodin nebo 38 dní.
Přijde mi to nějak nereálné. Představoval jsem si, že se to za den ohřeje.
I když, zde je vzorec pro výpočet doby ohřevu vody v bazénu.
t = 1.16 * V * T / P,
kde t je požadovaný čas v hodinách, V je objem bazénové vody v metrech krychlových, T je požadovaný rozdíl teplot ve stupních, P je deklarovaný výkon.
Totéž se děje s ní.
Upraveno 17.5.23 Sergejem PAT_A
2023-05-17 17/05/2023 09:39:09
#3084526
Je to jasné, stále můžete tančit ze síly topení. Tento vzorec jsem již našel, ale IMHO je trochu jiný.
A pokud si představíte, že místnost není vůbec vytápěná, je to jen tak, že venkovní teplota je 20 stupňů a okno je otevřené a ani to (okolní teplota) se nemění. Chtěl jsem najít vzorec pro přirozené vytápění, bez odkazu na ohřívač.
Pokud do sklenice nalijete 200 ml vody o teplotě 5 stupňů a necháte 30 minut v místnosti o teplotě 20 stupňů, pak s největší pravděpodobností po těchto 30 minutách bude sklenice obsahovat vodu o teplotě stejné 20 stupňů.
2023-05-17 17/05/2023 09:55:37
#3084530
2557 2457
Jekatěrinburg
35 min.
Tady na fóru o koupališti se jeden člověk ptal, jak dlouho by trvalo vyhřátí bazénu na chatě, kdyby nebylo topení. Zde je to, co odpověděli:
Mám kruhový rámový bazén d=6m (30 kubíků). Když jsem navrhoval rozvoj lokality, zajistil jsem kanalizační studnu v oblasti, kde bude postavena budoucí lázeň a bude instalován bazén. Bazén napouštím vodou přímo ze studny (t=9-10 stupňů). Naplní se do 12 hodin (od 8:8 do 18:3). Za slunečného dne je k večeru prvního dne už asi 22 stupňů. Třetí den je již 23-XNUMX.
Řekněme, že je venku 28 stupňů za slunečného dne. Rychlost ohřevu v akváriu je 1 metr krychlový. bude srovnatelná +/- 1-2 dny.
2023-05-17 17/05/2023 10:02:24
#3084531
4771 2090
Moskva
25 dne
U vody je hlavním způsobem přenosu tepla konvekce, tepelná vodivost vody saje.
potřebujete čerpadlo, cirkulaci – pak se vše rychle zahřeje
2023-05-17 17/05/2023 10:11:53
#3084536
2557 2457
Jekatěrinburg
35 min.
Sesda
Pokud do sklenice nalijete 200 ml vody o teplotě 5 stupňů a necháte 30 minut v místnosti o teplotě 20 stupňů, pak s největší pravděpodobností po těchto 30 minutách bude sklenice obsahovat vodu o teplotě stejné 20 stupňů.
Neznám vzorec. Intuitivně cítím, že doba ohřevu závisí na poměru tepla v místnosti (počítáme objem místnosti a množství tepelné energie na objem) a v 1 sklenici vody.
Protože objem místnosti je tisíckrát větší než objem skla, dochází k přerozdělení tepelné energie rychle: v našem příkladu do 20 minut.
Předpokládejme, že jste si nevzali sklenici, ale 1 litr (pro snadnější výpočet). Vc=0.001 metrů krychlových
Váš pokoj má 15 metrů čtverečních, tedy s výškou 2,75 m, jeho objem je 41,2 metrů krychlových.
Poměr objemu skla a místnosti: Ssk = 41,2/0,001 = 41250 krát.
Poměr objemu akvária a místnosti je Sak = 41,2/1 = 41,2 krát.
To znamená, že akvárium se bude zahřívat 1000krát pomaleji.
0,2 hodiny*1000=200 hodin=8 dní.
Jsem špatný fyzik.
2023-05-17 17/05/2023 10:12:11
#3084537
Ano, je jednodušší uspořádat přirozený experiment.
2023-05-17 17/05/2023 10:20:04
#3084540
2557 2457
Jekatěrinburg
35 min.
Zde jsem našel vzorec.
Člověk se ptá, jak dlouho bude trvat, než se teplota vyrovná, když je v místnosti 27 stupňů a voda 10 stupňů.
Mám malou nádobu (100 mm X 80 mm X 60 mm) naplněnou vodou o teplotě 10° C. Nádoba je vyrobena z hliníku a není izolovaná a spočívá na dřevěném stole. Teplota v místnosti je asi 27° C. Jak vypočítat dobu potřebnou k tomu, aby voda v nádobě dosáhla pokojové teploty?
Nejprve seřaďte data. Zdá se, že kontejner není malý
objem vody: 4.80×10−4 m3
teplosměnná plocha (nedbejte na nosnou plochu dřeva): 0.038 m2
hmotnost vody: 0.48 kg
tepelná kapacita vody je 4.2kJ/kg-K
vypočítat, kolik tepla je potřeba, aby voda dosáhla pokojové teploty.
△Q=mc(27−10)=34.3 kJ
Za předpokladu, že voda může rychle přenášet teplo, získáme rychlost změny teploty vody,
mcdTwaterdt=Q˙
Použijte 10W/m2−K
pro přenos tepla přirozeným prouděním vzduchu získáme rychlost přenosu tepla,
Q˙=hA(Troom–Twater)
Tak skončíme řešením této rovnice,
mcdTwaterdt=hA(Troom–Twater)
Vyřešte tuto rovnici, dostaneme
Twater=27−17e−hAmct=27−17e−0.000188t
.
Spočítejte si to, potřebovali byste asi 20 hodin. Ale během 6 hodin můžete dostat teplotu vody nad 90% z 27 stupňů.
Upraveno 17.5.23 Sergejem PAT_A
2023-05-17 17/05/2023 10:20:14
#3084541
Oooh, přesně to, co potřebujete! Ještě jednou děkuji!
PS Poslal jsem ChatGPT tento odkaz a požádal o přepočet znovu. Vyprávěl to.
Podle výpočtu by tedy za předpokladu součinitele prostupu tepla k = 18.15 min^(-1) a zanedbání tepelných ztrát trvalo ohřát 7 metr krychlový vody ze 20 stupňů Celsia na 0.05 stupňů Celsia přibližně 1 minuty. do okolí.
Za 18 minut se kostka vody zahřeje ze 7 na 20 stupňů.
Takto můžete smažit míchaná vejce při pokojové teplotě. ))
Upraveno 17.5.23 od Sesdy
2023-05-17 17/05/2023 10:21:50
#3084542
2557 2457
Jekatěrinburg
35 min.
Myslím, že tento výpočet nebere v úvahu, že se voda v akváriu pohybuje, takže k přenosu tepla dochází rychleji – rychleji se ohřívá. Voda se přitom více odpařuje – dochází k ochlazení.
S největší pravděpodobností bude výpočet v praxi pouze přibližný, vše je jinak.
volyvasiljev
U vody je hlavním způsobem přenosu tepla konvekce, tepelná vodivost vody saje.
potřebujete čerpadlo, cirkulaci – pak se vše rychle zahřeje
Upraveno 17.5.23 Sergejem PAT_A
2023-05-17 17/05/2023 10:29:55
#3084543
Sergey PAT_A
Myslím, že tento výpočet nebere v úvahu, že se voda v akváriu pohybuje, takže k přenosu tepla dochází rychleji – rychleji se ohřívá.
Mimochodem, ano, pokud se stěny akvária zahřejí, tak ohřátá voda z těchto stěn stoupá po celé ploše nahoru a studená voda se dostane na její místo a pokračuje opět v práci.
PS Pokud jsem pochopil, výpočet se provádí podle vzorce
Upraveno 17.5.23 od Sesdy
2023-05-17 17/05/2023 10:34:46
#3084546
Vlastní na Aqa.ru, poradce
Sesda
Jak dlouho bude trvat, než teplota v akváriu dosáhne 20 stupňů, tzn. teplota okolí?
Pro praktické použití je vše napsané výše odpad. Pro nesprávně položený problém neexistuje správné řešení. Doba ohřevu silně souvisí s teplosměnnou plochou. Nemusíte být brilantní fyzik, abyste uhodli, že krychle vody uzavřená v krychli o stranách metr se ohřeje řádově pomaleji, než když se voda nalije do nádoby o stranách 5 krát 5 metrů a šířce. o 40 cm. Přidáme-li, že materiál stěn nádoby má svou tepelnou vodivost, například to může být velmi silný pěnový plast nebo tenké hliníkové plechy, pak je jasné, že řešení problému se stává poměrně složitým.
Druhý důvod nesprávnosti problému je následující. Voda se ohřívá exponenciálně. Tito. pokud je konečný rozdíl T vody a vzduchu považován za nulový, pak bude doba ohřevu vody vždy nekonečná. Musí existovat určitý rozdíl, při kterém lze předpokládat, že voda dosáhla T místnosti. Například 0,5 stupně. Tito. pro teplotu vody 19,5 nebo 19,99 stupňů lze najít řešení. Je také zřejmé, že čas pro tyto dva T se bude také lišit o řád.
Stručně řečeno, takové problémy lze vyřešit za správně specifikovaných podmínek, ale ne tak přímočaře, jak naznačují výše. Z praktického hlediska je výhodnější takové problémy řešit jiným způsobem. Máme určitou nádobu (vaše akva) a aniž bychom se zajímali o její přesnou geometrii a materiál stěn, prostě si pamatujeme, že ohřev probíhá exponenciálně. A není těžké ho postavit ze dvou bodů. První bod ve vašem případě, čas je nula, delta T je 10 stupňů (20-10=10). Druhý je snadné najít: po libovolném zvoleném čase změřte T vody a získejte novou deltu (rozdíl T). Internet je plný příkladů řešení, jak najít třetí bod se dvěma body pro libovolnou vybranou deltu. Dovolte mi, abych vám připomněl, že delta nemá právo rovnat se nule a vzhledem k chybě vašich měření, čím více ji vyberete, tím menší chybu budete počítat čas.
Upraveno 17.5.23 Damir184
Nezbytnou podmínkou pro pohodlné bydlení v soukromém venkovském domě je přítomnost autonomního systému zásobování vodou – studené a teplé vody. Teplota vody ve studni a studni nepřesahuje 10°C, proto moderní autonomní vodovodní systém poskytuje možnost ohřevu vody.
Zásobování teplou vodou v soukromém domě můžete organizovat pomocí:
- elektrický ohřívač vody;
- ohřívač vody na plyn;
- dvouokruhový kotel;
- nepřímotopný kotel;
- ohřívač vody na dřevo;
- systémy založené na solárním kolektoru;
- tepelné čerpadlo.
Elektrické ohřívače vody
Jednou z možností organizace dodávky teplé vody (TUV) ve venkovském domě je elektrický ohřívač vody, který ohřívá vodu pomocí elektřiny. Dělí se na průtokové a skladovací.

Průtokové modely ohřívají vodu, jakmile uživatel otevře kohoutek. Zásobníkový ohřívač vody umožňuje používat teplou vodu až po uplynutí určité doby (doba ohřevu závisí na výkonu a výkonu ohřívače vody a také na nastavené teplotě).
Ohřívače vody vynaloží stejné množství energie na ohřev určitého objemu vody na požadovanou teplotu. Ale protože „průtokový zásobník“ musí vodu rychle ohřívat, spotřebovává najednou hodně energie a v mnoha venkovských domech nemusí výkon stačit na jeho provoz. Výkonné (od 10 kW) průtokové ohřívače vody vyžadují připojení do třífázové sítě s napětím 380 V. U zásobníkových ohřívačů vody je to jednodušší – pro uvedení do provozu je stačí napojit na vodovod a připojit do běžné jednofázové elektrické sítě.
Plynové ohřívače vody

Ohřívače vody pracující na plyn se dělí na průtokové a zásobníkové. Moderní plynové ohřívače vody jsou poměrně účinná zařízení; plyn je jedním z nejlevnějších zdrojů energie.
Plynový ohřívač vody není nejoblíbenějším způsobem, jak vyřešit problém organizace teplé vody v soukromém venkovském domě:
- Hlavní plyn není k dispozici všude a možnost plynových lahví není příliš pohodlná;
- k instalaci zařízení spotřebovávajícího plyn jsou nutná povolení;
- plynový ohřívač vody vyžaduje komín v domě.
Systém TUV na bázi dvouokruhového kotle

Při napojení domu na hlavní plyn lze dodávku teplé vody realizovat pomocí plynového dvouokruhového kotle. Dvouokruhový kotel je kotel, který může ohřívat vodu (nebo speciální kapalinu) pro vytápění domu a ohřívat vodu používanou pro domácí potřeby.
Přípravu teplé vody ve dvouokruhovém kotli lze provádět pomocí sekundárního výměníku, vestavného kotle nebo bitermického výměníku. V prvním a druhém případě voda v okruhu TV přijímá teplo z kapaliny ohřáté plamenem hořáku v primárním výměníku tepla, ve třetím případě se chladivo a voda pro okruh TV ohřívají v jednom výše umístěném výměníku tepla hořák.
Moderní dvouokruhový kotel může pracovat ve dvou režimech: pro vytápění a pro zásobování teplou vodou (v chladném období) a také pouze pro ohřev užitkové vody v létě.
TUV z kotle s externím bojlerem

Pro velký venkovský dům, ve kterém lidé trvale žijí a spotřebovávají hodně teplé vody, je vhodnější systém na bázi jednookruhového kotle a externího velkoobjemového kotle.
Samotný jednookruhový kotel funguje pouze pro vytápění, ale můžete k němu připojit externí kotel – pak chladicí kapalina ohřátá v kotli pro topný systém bude ohřívat vodu uvnitř kotle.
V létě lze kotel přepnout do provozního režimu, ve kterém bude topný okruh vypnutý a chladicí kapalina bude cirkulovat mezi kotlem a kotlem a ohřívat vodu v kotli.
Jsou zde kotle vybavené topnými tělesy. Nazývají se termoelektrické nebo kombinované a mohou pracovat jak ve spojení s kotlem, tak bez něj, ohřívat vodu pomocí elektrické energie.
Zásobování teplou vodou na dřevo
Pro organizaci dodávky teplé vody v malém venkovském domě se sezónním pobytem může být vhodný titanový ohřívač teplé vody na dřevo. Skládá se z kamen, vertikální nádrže na vodu, kohoutku a sprchového zařízení.
Výhody titanu:
- energetická nezávislost – schopnost používat jakýkoli druh pevného paliva (s výjimkou uhlí);
- udržování určité teploty vody (u modelů s topnými články);
- vytápění místnosti, ve které se nachází.
Chcete-li odstranit produkty spalování, budete muset nainstalovat komín a připojit k němu sloup.
Solární ohřívače vody

V současné době je v oblasti vytápění a zásobování teplou vodou tendence ke zvýšení využívání systémů, které pracují s využitím alternativních zdrojů energie. Systém zásobování teplou vodou pro soukromý dům může být postaven na základě solárního ohřívače vody.

Solární ohřívač vody je celý systém, jehož hlavními prvky jsou solární kolektor, který se instaluje na střechu domu a kotel umístěný na střeše nebo uvnitř domu.
Existují tři typy solárních ohřívačů vody:
- přímé vytápění;
- nepřímý ohřev;
- dělené systémy.
V prvním případě se voda ohřátá v kolektoru slunečními paprsky dostává do kotle a z něj do sběrných míst vody. Ve schématu nepřímého ohřevu se v kolektoru ohřívá kapalina, která prostřednictvím kondenzátorů předává své teplo vodě v kotli. Oba tyto systémy jsou energeticky nezávislé, ale mohou pracovat pouze v teplých obdobích roku (kotel je umístěn na střeše, protože se jedná o jednu konstrukci s kolektorem).
Split systém je určen pro celoroční provoz. Jeho kolektor, instalovaný na střeše, obsahuje chladivo, které předává teplo vodě přes výměník tepla v kotli umístěném uvnitř domu. Takový systém je energeticky závislý, protože obsahuje čerpadlo, které cirkuluje chladicí kapalinu.
Zásobování teplou vodou tepelným čerpadlem
Systém zásobování teplou vodou pro soukromý dům lze realizovat pomocí tepelného čerpadla. Čerpadla, nazývaná tepelná čerpadla, jsou zařízení, která dokážou odebírat tepelnou energii ze vzduchu, půdy nebo vody a předávat ji vnitřnímu vzduchu, vodě z topných a teplovodních systémů. Spotřebovávají malé množství elektřiny – to znamená, že jsou to ekonomická zařízení.
Existuje několik možností pro organizaci dodávky teplé vody v soukromém venkovském domě pomocí tepelného čerpadla. Jedním z nich je použití vzduchové tepelné jednotky umístěné uvnitř domu. Jedná se o monoblok skládající se z tepelného čerpadla vzduch-voda, zásobníku vody, ovládacích zařízení a bezpečného provozu. Taková instalace může odebírat teplo na ohřev vody z venkovního (pouličního) vzduchu nebo ze vzduchu místnosti, ve které je umístěna.
Chtěli byste používat teplou vodu na chatě nebo na chatě? Kontaktujte společnost “Gidroinzhstroy”. Naši specialisté vědí, jak zajistit, aby zásobování teplou vodou v soukromém domě bylo stejně efektivní a pohodlné jako v městském bytě. Zkušení inženýři vypracují optimální a kompetentní projekt pro organizaci dodávky teplé vody ve vašem venkovském domě a naši vysoce kvalifikovaní instalatéři provedou veškerou potřebnou práci rychle a ve vysoké kvalitě.