Conversie van gcal naar kcal. Berekening van gcal voor verwarming is de eerste stap naar een dooi in relaties met wiskunde en overheidsinstanties

Lengte- en afstandconvertor Massa-omzetter Bulk- en voedselvolume-omzetter Oppervlakte-omzetter Culinair recept Volume en eenheden Omzetter Temperatuuromzetter Druk, spanning, Young's Modulus omzetter Energie- en werkomzetter Vermogensomzetter Krachtomzetter Tijdomzetter Lineaire snelheidsomzetter Platte hoekomzetter Thermische efficiëntie en brandstofefficiëntie Numeriek Conversiesystemen Omrekenen van informatie Hoeveelheid Meting Valutakoersen Dameskleding en schoenen Maten Herenkleding en schoenen Maten Hoeksnelheid en snelheid Omzetter Versnellingsomvormer Hoekversnelling omzetter Dichtheidsconvertor Specifiek volume-omzetter Traagheidsmoment omzetter Moment van krachtomzetter Koppelomzetter Specifieke calorische waarde ( massa) converter Energiedichtheid en brandstof calorische waarde (volume) converter Differentiële temperatuur converter Coëfficiënt converter Thermische uitzettingscoëfficiënt Thermische weerstand converter Thermische geleidbaarheid converter Specifieke warmtecapaciteit converter Thermische blootstelling en stralingsvermogen converter Warmteflux dichtheid converter Warmteoverdrachtscoëfficiënt converter Volumestroomsnelheid converter Massastroomsnelheid converter Molaire stroomsnelheid converter Mass flux dichtheid converter Molaire concentratie converter Massaconcentratie in oplossing convertor absolute) viscositeit Kinematische viscositeitsconverter Oppervlaktespanningsconvertor Dampdoorlaatbaarheidsconvertor Dampdoorlaatbaarheid en dampoverdrachtssnelheid converter Geluidsniveau-omzetter Microfoongevoeligheids-omzetter Geluidsdrukniveau-omzetter (SPL) Geluidsdrukniveau-omzetter met selecteerbare referentiedruk Luminantie-omzetter Lichtsterkte-omzetter Lichtsterkte-omzetter Resolutie naar computer converterkaart Frequentie- en golflengte-omzetter Optisch vermogen naar dioptrie x en brandpuntsafstand Optisch vermogen in dioptrie en lensvergroting (×) Elektrische ladingomzetter Lineaire ladingsdichtheidomzetter OppBulkladingdichtheidomzetter Elektrische stroom lineaire stroomdichtheidomzetter OpElektrische veldsterkteomzetter Elektrostatische potentiaal- en spanningsomzetter Omvormer Elektrisch Weerstand Omvormer voor elektrische weerstand Omvormer voor elektrische geleidbaarheid Omvormer voor elektrische geleidbaarheid Omvormer voor elektrische capaciteit Inductantie-omzetter American Wire Gauge Converter Niveaus in dBm (dBm of dBmW), dBV (dBV), watt, enz. eenheden Magnetomotorische krachtomzetter Magnetische veldsterkteomzetter Magnetische fluxomzetter Magnetische inductieomzetter Straling. Ioniserende straling Geabsorbeerde dosisomzetter Radioactiviteit. Radioactief verval Straling Converter. Blootstelling Dosisomzetter Straling. Geabsorbeerde dosis omzetter Decimaal voorvoegsel omzetter Gegevensoverdracht Typografie en beeldverwerkingseenheid omzetter Houtvolume-eenheid omzetter Molaire massa berekenen Periodiek systeem van chemische elementen D.I. Mendelejev

1 kilowatt [kW] = 0,239005736137667 kilocalorie (therm.) Per seconde [kcal (T) / s]

Beginwaarde

Omgerekende waarde

watt exawatt petawatt terawatt gigawatt megawatt kilowatt hectowatt deciwatt deciwatt sanewatt milliwatt microwatt nanowatt picowatt femtowatt attowatt pk pk metrische pk boiler pk elektrische pk pompkracht Britse pk Britse pk thermische eenheid (int.) per uur Brit. thermische eenheid (IT) per minuut Brit. thermische eenheid (IT) per seconde Brit. thermische eenheid (thermochemisch) per uur Brit. thermische eenheid (thermochemisch) per minuut Brit. thermische eenheid (thermochemisch) per seconde MBTU (internationaal) per uur Duizend BTU per uur MBTU (internationaal) per uur Miljoen BTU per uur ton koeling kilocalorie (IT) per uur kilocalorie (IT) per minuut kilocalorie (IT) seconde kilocalorie (term ) per uur kilocalorie (term) per minuut kilocalorie (term) per seconde calorie (IT) per uur calorie (IT) per minuut calorie (IT) per seconde calorie (term) per uur calorie (therm) per minuut calorie (therm) per tweede foot pound-force per uur foot pound-force / minuut foot pound-force / tweede pound-feet per uur pound-feet per minuut pound-feet per seconde erg per seconde kilovolt-ampère volt-ampère newtonmeter per seconde joule per seconde exjoule per seconde petajoule per seconde terajoule per seconde gigajoule per seconde megajoule per seconde kilojoule per seconde hectojoule per seconde decijoule per seconde decijoule per seconde centijoule per seconde microjoule per seconde per seconde nanojoule per seconde picojoule per seconde femtojoule per seconde attojoule per seconde joule per uur joule per minuut kilojoule per uur kilojoule per minuut Planck power

Meer over macht

Algemene informatie

In de natuurkunde is kracht de verhouding tussen werk en de tijd die nodig is om het te doen. Mechanisch werk is een kwantitatief kenmerk van de werking van kracht F op het lichaam, waardoor het een afstand verplaatst s... Vermogen kan ook worden gedefinieerd als de snelheid waarmee vermogen wordt overgedragen. Met andere woorden, vermogen is een maatstaf voor de gezondheid van een machine. Door het vermogen te meten, kunt u begrijpen hoeveel en met welke snelheid het werk wordt gedaan.

Krachteenheden

Het vermogen wordt gemeten in joule per seconde of watt. Naast watt wordt ook paardenkracht gebruikt. Vóór de uitvinding van de stoommachine werd het vermogen van motoren niet gemeten en dienovereenkomstig waren er geen algemeen aanvaarde vermogenseenheden. Toen de stoommachine in mijnen werd gebruikt, begon ingenieur en uitvinder James Watt deze te verbeteren. Om te bewijzen dat zijn verbeteringen de stoommachine efficiënter maakten, vergeleek hij de kracht ervan met de prestaties van paarden, aangezien paarden al vele jaren door mensen worden gebruikt, en velen konden zich gemakkelijk voorstellen hoeveel werk een paard in een bepaalde tijd zou kunnen doen. tijdshoeveelheid. Bovendien werden niet in alle mijnen stoommachines gebruikt. In die waar ze werden gebruikt, vergeleek Watt de kracht van de oude en nieuwe modellen van de stoommachine met de kracht van één paard, dat wil zeggen met één pk. Watt bepaalde deze waarde experimenteel door het werk van trekpaarden bij een molen te observeren. Volgens zijn metingen is één pk 746 watt. Nu wordt aangenomen dat dit cijfer overdreven is en dat het paard lange tijd niet in deze modus kan werken, maar ze hebben de eenheid niet veranderd. Vermogen kan worden gebruikt als een indicator van productiviteit, aangezien naarmate het vermogen toeneemt, de hoeveelheid werk die per tijdseenheid wordt uitgevoerd toeneemt. Velen realiseerden zich dat het handig was om een ​​gestandaardiseerde krachtbron te hebben, dus paardenkracht werd erg populair. Het begon te worden gebruikt om de kracht van andere apparaten te meten, met name transport. Hoewel watt bijna net zo lang wordt gebruikt als pk's, is de kans groter dat de auto-industrie paardenkracht gebruikt, en veel kopers begrijpen beter wanneer deze eenheden worden gebruikt om het vermogen van een automotor aan te geven.

Huishoudelijke elektrische apparaten vermogen

Huishoudelijke apparaten zijn meestal gemarkeerd met wattage. Sommige armaturen beperken het vermogen van de lampen die erin kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld niet meer dan 60 watt. Dit komt omdat lampen met een hoger wattage veel warmte genereren en het armatuur met de fitting kan worden beschadigd. En de lamp zelf bij een hoge temperatuur in de lamp gaat niet lang mee. Dit is vooral een probleem bij gloeilampen. LED-, fluorescentie- en andere lampen werken meestal met een lager wattage bij dezelfde helderheid en, indien gebruikt in armaturen die zijn ontworpen voor gloeilampen, is er geen stroomprobleem.

Hoe hoger het vermogen van het apparaat, hoe hoger het energieverbruik en de gebruikskosten van het apparaat. Daarom verbeteren fabrikanten voortdurend elektrische apparaten en lampen. De lichtstroom van lampen, gemeten in lumen, is afhankelijk van het wattage, maar ook van het type lamp. Hoe hoger de lichtstroom van de lamp, hoe helderder het licht eruitziet. Voor mensen is het de hoge helderheid die belangrijk is, en niet het stroomverbruik van de lamp, dus de laatste tijd worden alternatieven voor gloeilampen steeds populairder. Hieronder staan ​​voorbeelden van lamptypes, hun wattage en de lichtstroom die ze genereren.

  • 450 lumen:
    • Gloeilamp: 40 watt
    • Compacte fluorescentielamp: 9-13 watt
    • LED-lamp: 4-9 watt
  • 800 lumen:
    • Gloeilamp: 60 watt
    • Compacte fluorescentielamp: 13-15 watt
    • LED-lamp: 10-15 watt
  • 1600 lumen:
    • Gloeilamp: 100 watt
    • Compacte fluorescentielamp: 23-30 watt
    • LED-lamp: 16-20 watt

    Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk dat LED-lampen met dezelfde opgewekte lichtstroom de minste energie verbruiken en zuiniger zijn dan gloeilampen. Op het moment van schrijven (2013) is de prijs van LED-lampen vele malen de prijs van gloeilampen. Desondanks hebben sommige landen de verkoop van gloeilampen verboden of staan ​​ze op het punt de verkoop van gloeilampen te verbieden vanwege hun hoge vermogen.

    Het vermogen van elektrische huishoudelijke apparaten kan per fabrikant verschillen en is niet altijd hetzelfde tijdens de werking van het apparaat. Hieronder staan ​​de geschatte capaciteiten van sommige huishoudelijke apparaten.

    • Huishoudelijke airconditioners voor het koelen van een woongebouw, split-systeem: 20-40 kilowatt
    • Monoblock raam-airconditioners: 1-2 kilowatt
    • Ovens: 2,1-3,6 kilowatt
    • Wasmachines en drogers: 2-3,5 kilowatt
    • Vaatwassers: 1,8-2,3 kilowatt
    • Elektrische waterkokers: 1-2 kilowatt
    • Magnetrons: 0,65-1,2 kilowatt
    • Koelkasten: 0,25-1 kilowatt
    • Broodroosters: 0,7-0,9 kilowatt

    Kracht in sport

    Prestaties kunnen niet alleen worden beoordeeld op vermogen voor machines, maar ook voor mensen en dieren. De kracht waarmee een basketbalspeler de bal gooit, wordt bijvoorbeeld berekend door de kracht te meten die ze op de bal uitoefent, de afstand die de bal heeft afgelegd en de tijd dat die kracht werd uitgeoefend. Er zijn websites waarmee je tijdens het sporten arbeid en vermogen kunt berekenen. De gebruiker selecteert het type training, voert lengte, gewicht, trainingsduur in, waarna het programma het vermogen berekent. Volgens een van deze rekenmachines is de kracht van een persoon die 170 centimeter lang is en 70 kilogram weegt, die 50 push-ups heeft gedaan in 10 minuten, 39,5 watt. Atleten gebruiken soms apparaten om de kracht te meten waarmee spieren werken tijdens het sporten. Deze informatie helpt bepalen hoe effectief het door hen gekozen oefenprogramma is.

    Dynamometers

    Om het vermogen te meten, worden speciale apparaten gebruikt - dynamometers. Ze kunnen ook koppel en kracht meten. Dynamometers worden gebruikt in verschillende industrieën, van technologie tot geneeskunde. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het vermogen van een automotor te bepalen. Er worden verschillende basistypen dynamometers gebruikt om het vermogen van voertuigen te meten. Om het motorvermogen alleen met behulp van dynamometers te bepalen, moet de motor uit de auto worden verwijderd en op de dynamometer worden aangesloten. Bij andere dynamometers wordt de te meten kracht rechtstreeks van het wiel van het voertuig overgebracht. In dit geval drijft de automotor de wielen aan via de transmissie, die op zijn beurt de rollen van de rollenbank laat draaien, die het motorvermogen onder verschillende wegomstandigheden meet.

    Dynamometers worden ook gebruikt in sport en geneeskunde. Het meest voorkomende type dynamometer voor dit doel is isokinetisch. Dit is meestal een op sensoren gebaseerde fitnessapparatuur die is aangesloten op een computer. Deze sensoren meten de kracht en kracht van het hele lichaam of specifieke spiergroepen. De dynamometer kan worden geprogrammeerd om alarmen en waarschuwingen te geven als het vermogen een bepaalde waarde heeft overschreden. Dit is vooral belangrijk voor mensen met blessures tijdens de revalidatieperiode, wanneer het nodig is om het lichaam niet te overbelasten.

    Volgens sommige bepalingen van de sporttheorie vindt de grootste sportontwikkeling plaats bij een bepaalde belasting, individueel voor elke atleet. Als de belasting niet zwaar genoeg is, raakt de atleet eraan gewend en ontwikkelt hij zijn vaardigheden niet. Als het daarentegen te ernstig is, verslechteren de resultaten door de overbelasting van het lichaam. Oefening tijdens bepaalde oefeningen, zoals fietsen of zwemmen, wordt beïnvloed door vele omgevingsfactoren, zoals wegomstandigheden of windomstandigheden. Een dergelijke belasting is moeilijk te meten, maar u kunt erachter komen met welke kracht het lichaam deze belasting weerstaat en vervolgens het trainingsschema wijzigen, afhankelijk van de gewenste belasting.

Vindt u het moeilijk om een ​​meeteenheid van de ene taal naar de andere te vertalen? Collega's staan ​​klaar om je te helpen. Stel een vraag aan TCTerms en je krijgt binnen enkele minuten antwoord.

In ontvangsten voor verwarming kan de meting worden gebruikt:

  • Gcal;
  • Gcal/uur.

In het eerste geval bedoelen we de geleverde warmte voor een bepaalde periode (dit kan een maand, een jaar of een dag zijn). Gcal / uur is een kenmerk van het vermogen van een apparaat of proces (een dergelijke meeteenheid kan de prestaties van een verwarming of de snelheid van warmteverlies van een gebouw in de winter weergeven). In bonnetjes wordt warmte bedoeld, die in 1 uur vrijkwam. Om vervolgens voor een dag opnieuw te berekenen, moet u het getal vermenigvuldigen met 24 en voor een maand met nog eens 30/31.

1 Gcal/uur = 40 m 3 water, dat in 1 uur werd opgewarmd tot 25°C.

Ook kan een gigacalorie worden gekoppeld aan het brandstofvolume (vast of vloeibaar) Gcal/m3. En het laat zien hoeveel warmte uit een kubieke meter van deze brandstof kan worden gehaald.

Hoe energie-eenheden vertalen?

Op internet vind je echt enorm veel online rekenmachines die de benodigde waarden automatisch omrekenen.

Als het gaat om het uitzoeken van alles, worden vaak lange formules en verhoudingen aangeboden die de gemiddelde consument die vele jaren geleden van school is afgestudeerd, kunnen afstoten.

Maar het is mogelijk om alles te begrijpen! U moet 1 of 2 cijfers onthouden, een actie, en u kunt eenvoudig zelf offline vertalen.

Hoe kW naar Gcal / h . om te rekenen

Belangrijkste statistiek voor het converteren van gegevens van kilowatt naar calorieën:

1 kW = 0,00086 Gcal / uur

Om erachter te komen hoeveel Gcal wordt verkregen, moet u het beschikbare aantal kW vermenigvuldigen met een constante waarde, 0,00086.

Laten we naar een voorbeeld kijken. Stel dat je 250 kW moet omrekenen naar calorieën.

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

(Nauwkeurigere online rekenmachines tonen 0.214961).

Bijvoorbeeld: 70 graden kwamen, we keerden 50 graden terug, we hebben nog 20 graden over.
En we moeten ook het waterverbruik in het verwarmingssysteem weten.
Heeft u een warmtemeter, dan zoeken wij perfect naar de waarde in t / uur... Trouwens, met een goede warmtemeter kun je meteen zoek Gcal / uur- of, zoals ze soms zeggen, onmiddellijk verbruik, dan hoef je niet te tellen, maar vermenigvuldig het met uren en dagen en krijg warmte in Gcal voor het bereik dat je nodig hebt.

Toegegeven, dit zal ook ongeveer zijn, alsof de warmtemeter elk uur zelf telt en het in zijn archief organiseert, waar je ze altijd kunt bekijken. Gemiddeld bewaar archieven per uur gedurende 45 dagen en menstruatie tot drie jaar. Metingen in Gcal kunnen altijd worden gevonden en gecontroleerd door de beheermaatschappij of.

Nou, wat als er geen warmtemeter is. Je hebt een contract, er zijn altijd die noodlottige Gcal. Hiermee berekenen we het verbruik in t/u.
In het contract staat bijvoorbeeld dat het toegestane maximale warmteverbruik 0,15 Gcal/uur is. Het kan anders worden geschreven, maar Gcal / uur zal altijd zo zijn.
0,15 wordt vermenigvuldigd met 1000 en gedeeld door het temperatuurverschil van hetzelfde contract. U krijgt een temperatuurgrafiek aangegeven - bijvoorbeeld 95/70 of 115/70 of 130/70 met een verlaging van 115, enz.

0,15 x 1000 / (95-70) = 6 t / h, deze 6 ton per uur is wat we nodig hebben, dit is onze geplande pompen (koelvloeistofverbruik) waarnaar we moeten streven om geen oververhitting en ondervulling te krijgen (tenzij cursus in het contract, je hebt de waarde van Gcal / uur correct aangegeven)

En ten slotte tellen we de eerder ontvangen warmte - 20 graden (het temperatuurverschil tussen wat naar ons huis kwam en wat terugkwam op het verwarmingsnetwerk) vermenigvuldigd met het geplande pompen (6 t / h) we krijgen 20 x 6/1000 = 0,12 Gcal/uur.

Deze hoeveelheid warmte in Gcal die aan het hele huis wordt afgegeven, zal de beheermaatschappij persoonlijk voor u berekenen, meestal wordt dit gedaan door de verhouding van de totale oppervlakte van het appartement tot de verwarmde oppervlakte van het hele huis, ik zal hier meer over schrijven in een ander artikel.

De door ons beschreven methode is natuurlijk ruw, maar voor elk uur is deze methode mogelijk, houd er rekening mee dat sommige warmtemeters de stroomsnelheden gemiddeld voor verschillende tijdsintervallen van enkele seconden tot 10 minuten. Als het waterverbruik verandert, bijvoorbeeld wie het water demonteert, of als u een weersafhankelijke automatisering heeft, kunnen de meetwaarden in Gcal enigszins afwijken van de door u verkregen waarden. Maar dit is op het geweten van de ontwikkelaars van warmtemeters.

En nog een kleine opmerking, de waarde van de verbruikte warmte-energie (hoeveelheid warmte) op uw warmtemeter(warmtemeter, warmtehoeveelheidscalculator) kan worden weergegeven in verschillende meeteenheden - Gcal, GJ, MWh, kWh. De verhouding van eenheden van Gcal, J en kW geef ik voor u in de tabel:

En het is nog beter, nauwkeuriger en eenvoudiger als u een rekenmachine gebruikt om energie-eenheden om te rekenen van Gcal naar J of kW.

instructies:

Om elektrisch vermogen (soms zeggen ze warmtekracht) om te zetten in een andere meeteenheid, gebruikt u de gegevens over de verhouding van verschillende eenheden. Om dit te doen, vermenigvuldigt u eenvoudig het opgegeven aantal macht met de factor die overeenkomt met de maateenheid waarnaar u converteert.
1 wattuur komt overeen met 3,57 kJ;
1 watt komt overeen met: 107 erg/s; 1 J/s; 859,85 cal/u; 0,00134 pk
Zo heeft de organisatie aangegeven het getal 244,23 kW om te rekenen naar calorieën.
244,23 kW => 244,23 * 1000 W = 244,23 * 1000 * 859,85 => = 210 miljoen cal/u of 0,21 G cal/u.

Bij berekeningen met betrekking tot vermogen worden meestal standaard opzetstukken gebruikt, vooral wanneer de gemeten waarden te klein of juist groot zijn. Dit vereenvoudigt de volgorde-van-waardeberekeningen. Een watt op zich wordt bijna nooit gebruikt. Converteer een veelvoud naar een geheel getal volgens onderstaand schema.

1 micro (mk) => 1 * 0.000001
1 mijl (m) => 1 * 0,001
1 centi (s) => 1 * 0,01
1 deci (d) => 1 * 0.1
1 dek (da) => 1 * 10
1 hecto (g) => 1 * 100
1 kilo (k) => 1 * 1000
1 Mega (M) => 1 * 1.000.000
1 Giga (G) => 1 * 1.000.000.000

Zoek uit in welke maateenheid van thermische energie je nodig hebt om vermogen om te zetten. Mogelijke opties: J of Joule - eenheid van arbeid en energie; Cal (Calorieën) is een eenheid van warmte-energie, het kan eenvoudig worden geschreven als kcal, of het kan er zo uitzien - kcal / uur.

Calorie verwijst naar een van de eenheden waarmee energie of arbeid wordt gemeten. Met andere woorden, om 1 gram water te verwarmen tot een temperatuur van 1 Kelvin, is 1 Calorie (1 Cal.) nodig. Vertalen calorieën simpel genoeg.

instructies:

Om te beginnen is het de moeite waard om te begrijpen tot welk gebied van de moderne wetenschap deze of gene "calorie" behoort. Ondanks het feit dat ze nu voornamelijk de energetische waarde van producten meten, hebben de volgende "soorten" "calorieën" enige prevalentie: internationale calorieën, thermochemische calorieën, evenals calorieën gemeten bij 15 graden Celsius.

1.1. Energiemeeteenheden gebruikt in energietechniek

  • Joule - J - SI-eenheid en afgeleiden - kJ, MJ, GJ
  • Calorie - cal is een niet-systemische eenheid en derivaten van kcal, Mcal, Gcal
  • kWh is een niet-systeemeenheid, die meestal (maar niet altijd!), de hoeveelheid elektriciteit meet.
  • een ton stoom is een specifieke waarde die overeenkomt met de hoeveelheid warmte-energie die nodig is om stoom te produceren uit 1 ton water. Het heeft niet de status van een meeteenheid, maar wordt praktisch gebruikt in de energiesector.

Energie-eenheden worden gebruikt om de totale hoeveelheid energie (warmte of elektrisch) te meten. Tegelijkertijd kan de waarde de gegenereerde, verbruikte, verzonden of verloren energie (gedurende een bepaalde periode) aangeven.

1.2. Voorbeelden van het juiste gebruik van energie-eenheden

  • Jaarlijkse vraag naar warmte-energie voor verwarming, ventilatie, warmwatervoorziening.
  • De benodigde hoeveelheid warmte-energie voor het verwarmen van ... m3 water van ... tot ... ° С
  • Thermische energie in ... duizend m3 aardgas (in de vorm van stookwaarde).
  • De jaarlijkse vraag naar elektrisch vermogen voor de stroomvoorziening van de elektrische verbruikers van de stookruimte.
  • Ketelhuis jaarlijks stoomproductieprogramma.

1.3. Conversie tussen energie-eenheden

1 GJ = 0,23885 Gcal = 3600 miljoen kWh = 0,4432 t (stoom)

1 Gcal = 4,1868 GJ = 15072 miljoen kWh = 1,8555 t (stoom)

1 miljoen kWh = 1/3600 GJ = 1/15072 Gcal = 1/8123 t (stoom)

1 t (stoom) = 2,256 GJ = 0,5389 Gcal = 8123 miljoen kWh

Opmerking: Bij het berekenen van 1 ton stoom wordt de enthalpie van het initiële water en de waterdamp op de verzadigingslijn op t = 100 ° C genomen

2. Krachteenheden

2.1 Krachteenheden die worden gebruikt in de energietechniek

  • Watt - W - SI-eenheid van vermogen, afgeleiden - kW, MW, GW
  • Calorieën per uur - cal / h - een niet-systemische eenheid van vermogen, meestal worden afgeleide hoeveelheden gebruikt in energietechniek - kcal / h, Mcal / h, Gcal / h;
  • Ton stoom per uur - t / h - een specifieke waarde die overeenkomt met het vermogen dat nodig is om stoom te produceren uit 1 ton water per uur.

2.2. Voorbeelden van het juiste gebruik van power units

  • Ketel ontwerpvermogen
  • Warmteverlies van het gebouw
  • Maximaal verbruik van warmte-energie voor het verwarmen van warm water
  • Motorkracht
  • Gemiddelde dagelijkse capaciteit van warmteverbruikers

WIJ TELLEN THERMISCHE ENERGIE!

Als je de kwestie van het berekenen van warmte-energie begint te begrijpen, lijkt het zo moeilijk, je gaat ervan uit dat alleen een academicus deze berekeningen kan maken, en dan met een specialisatie in huisvesting en gemeentelijke diensten (waarschijnlijk zijn er geen dergelijke dingen). Maar als je overgroeid raakt met termen en gewend raakt aan de essentie van deze vraag, wordt alles duidelijk en wordt het niet zo eng.

Er is een mening dat we in de post-Sovjet-ruimte, zoals altijd, verschillen van de hele planeet, en in plaats van thermische energie in joules (J) te tellen, berekenen we het in al lang bestaande niet-systemische eenheden van calorieën, of liever in calorie-afgeleide eenheden van thermische energie - gigacalorieën (Gcal). Het is in wezen hetzelfde, alleen met de extra negen nullen (109 calorieën).

Omdat in verschillende activiteitsgebieden verschillende temperaturen als referentiewatertemperatuur worden genomen, zijn er verschillende definities van calorieën in joule (J).
1 kalm = 4.1868 J (1 J ≈ 0.2388459 kalm) Internationale calorie, 1956.
1 calt = 4,184 J (1 J = 0,23901 cal) Thermochemische calorie.
1 cal15 = 4.18580 J (1 J = 0.23890 cal15) Calorie bij 15°C.

De meeteenheid Joule (J) is de eenheid van energie in het СІ-systeem.
Het wordt gedefinieerd als de arbeid van een kracht van één Newton op een afstand van 1 meter, hieruit volgt dat 1 J = 1 N * m = 1 kg * m ** 2 / sec ** 2. Dit hangt weer samen met de definitie van de eenheid van massa in kilogram (kg), lengte in meters (m) en tijd in seconden (sec) in het СІ-systeem.
Eén J = 0,239 calorieën, één GJ = 0,239 Gcal en één gigacalorie = 4,186 GJ.

Tegenwoordig is het, zoals in grotere mate bekend is, de mooie helft van de mensheid, gebruikelijk om de energiewaarde (calorische inhoud) van voedsel in calorieën te meten - Kcal. De hele wereld is het gebruik van Gcal voor beoordeling in warmtekrachttechniek, verwarmingssystemen, nutsbedrijven al lang vergeten en we blijven op deze manier voortdurend tellen.

Maar hoe het ook zij, van hier komt nog een afgeleide meeteenheid Gcal / uur (gigacalorie per uur). Het karakteriseert ook de hoeveelheid thermische energie die in één uur door deze of gene apparatuur of warmtedrager wordt gebruikt of geproduceerd. Gcal / uur als waarde is gelijk aan thermisch vermogen, maar we hebben het nog niet nodig.

Laten we, voor een beter begrip van het probleem, wat meer naar enkele meeteenheden kijken en enkele eenvoudige rekenkundige berekeningen uitvoeren.

Nogmaals, dus, om het begrip te consolideren. Eén Calorie is gelijk aan 1 calorie, één Kilocalorie is gelijk aan 1000 calorieën, één Megacalorie is gelijk aan 1.000.000 calorieën, één Gigacalorie is gelijk aan 1.000.000.000 (1 × 109 calorieën)

Eén calorie geeft de hoeveelheid warmte vrij die nodig is om één gram water één graad Celsius te verwarmen bij een druk van één atmosfeer (we zullen de druk voorlopig ook verlagen, hoewel dit dezelfde waarde is voor alle formules en de standaardwaarde voor atmosferische druk is 101,325 kPa).

Nu kunnen we aannemen dat Gigacaloria per vierkante meter van de totale oppervlakte van de kamer de waarde is van het warmte-energieverbruik voor het verwarmen van de kamer. En als bevestiging van wat er werd gezegd, was deze meeteenheid voorzien in de "Regels voor het leveren van hulpprogramma's voor gebruik bij berekeningen".

Met andere woorden, één gigacalorie (Gcal) verwarmt duizend kubieke meter water per graad Celsius, of ongeveer 16,7 kubieke meter water bij 60 graden Celsius (1000/60 = 16,666667).

Deze informatie kan nuttig zijn bij het evalueren van de prestaties van warmwatermeters (SWW).

Warmtemeters houden hun gegevens bij in de meeteenheid Gcal of, zelden, in megajoules. Zoals bekend gebruiken elektriciteitsproducenten Gcal in hun berekeningen.

Elke brandstof heeft tijdens de verbranding zijn eigen warmteoverdrachtssnelheden voor een bepaalde hoeveelheid van deze brandstof, de zogenaamde calorische waarden van vaste en vloeibare brandstoffen worden gemeten in Kcal/kg. Als je geïnteresseerd bent, kijk dan op het net, maar als voorbeeld zal ik zeggen dat de berekeningen conventionele brandstof gebruiken, waarvan de calorische waarde gelijk is aan 7 Gcal per 1 ton brandstof, en voor aardgas - 8,4 Gcal per 1.000 kubieke meter gas.

Als je al deze betekenissen onder de knie hebt, kunnen we proberen het energiebedrijf of onze buren te controleren, terroristen te verwarmen, zonder het appartement te verlaten!

Hoe iedereen te controleren zonder het appartement te verlaten?

Volgens de bron van deze informatie, als u al deze berekeningen correct kunt uitvoeren, kunt u op basis van uw cijfers het energiebedrijf controleren en een claim indienen bij uw exploitatieorganisatie of flatgebouwen, met de vereiste voor herberekening .

Laten we proberen dit te doen met behulp van de gegevens die op het forum zijn verkregen op het siteadres: gro-za.pp.ua/forum/index.php?topic=4436.0

Dus nog een paar cijfers voor "assimilatie":

Kilowattuur. Het wordt voornamelijk gebruikt voor betalingen voor elektriciteit (in elektriciteitsmeters). Het komt uit een eenheid van vermogen, die Watt (W) wordt genoemd en gelijk is aan 1 joule energie die gedurende 1 seconde wordt gebruikt.

Een gloeilamp van 60 W verbruikt bijvoorbeeld 60 Wg = 0,060 KWg energie gedurende 1 uur. Of in joules en kilocalorieën: 1 KWg = 3600 KJ = 860,4 Kilocalorieën = 0,8604 megacalorieën; 1 gigacalorie = 1162,25 kWh = 1,16225 MWh (megawattuur); 1 MWg = 0,8604 Gcal. De eenheid van vermogen Watt wordt gebruikt bij de beoordeling van de warmteoverdracht van verwarmingstoestellen (warmtestralers).

Dus hoe kan deze informatie worden gebruikt in het voordeel van de verbruiker van stadsverwarming?

Om dit te doen, moeten we wat meer gegevens verwerken. Hieronder vindt u een referentie voor de warmteafvoer van de twee typen radiatoren.
Als uw type radiator niet tussen deze twee staat, heeft u pech, en als u "geluk" heeft, vindt u gedetailleerde informatie over uw type radiator in het net of in sommige naslagwerken.

DUS, EERSTE TYPE RADIATOR. De nominale warmteoverdracht van een aluminium radiator van het type Calidor van het Italiaanse bedrijf Fondital (volgens de norm EN 442-2) is Q = 194 W bij Dt = (Trad-Tpov) = 60 graden Celsius, waarbij Trad het gemiddelde is watertemperatuur in de radiator, Tpov is de luchttemperatuur in de kamer ... Trad is gelijk aan het verschil in watertemperatuur aan de in- en uitlaat van de radiator. Bij een enkelpijps koelmiddeltoevoer is dit verschil nagenoeg gelijk aan de inlaattemperatuur. Voor andere waarden is Dt de warmteoverdrachtswaarde, die is afgeleid van de correctiefactor K = ((Dt / 60)) ^ n, de ^ is de machtsverheffing, n = 1,35.

Voorbeeld: radiatortemperatuur 45 graden, luchttemperatuur 20 graden. Dan K = ((45-20) / 60) ^ 1,35 = 0,3067, en Q = 194 x 0,3067 = 59,5 W - drie keer minder dan de nominale waarde!

TWEEDE TYPE RADIATOR. De meest voorkomende verwarmingsradiator is gietijzer MS-140M4 500-0.9. De naslagwerken geven het vermogen van thermische straling voor de MC-140 gietijzeren sectie aan in de hoeveelheid van 160-180 W bij een koelvloeistoftemperatuur van 90 ° C. Maar deze warmteoverdracht is alleen haalbaar onder ideale (laboratorium)omstandigheden, die in het echte leven onbereikbaar zijn. Omdat het stralingsvermogen aanzienlijk afhangt van de temperatuur, zal de echte warmteoverdracht van het gietijzeren gedeelte bij 60 ° C niet meer zijn dan 80 W en bij 45 ° C - ongeveer 40 W. De stroom van verwarmd water uit het bouwsysteem in de gietijzeren batterij is willekeurig. Om ervoor te zorgen dat de gemiddelde temperatuur van de gehele radiator 60 ° C is, is het noodzakelijk om een ​​watertoevoer van minimaal 75 ° C te voorzien, waarna water met een temperatuur van ongeveer 45 ° C naar de "retour" gaat. Bereken hoe krachtig de warmtewisselaar moet zijn om een ​​ton water te verwarmen tot een temperatuur van 75 °C. Houd er rekening mee dat tien graden wordt verspild aan dikke metalen buizen die naar het huis leiden. Daarom moet de lifteenheid (warmtewisselaar) 85 ... 90 ° C geven en tot aan de rand van het mogelijke werken. Het is onmogelijk en onveilig om een ​​gietijzeren radiator met een temperatuur van 90 ° C te voorzien van water (niet-stoom) verwarmingssystemen - u kunt zelfs bij 70 ° C brandwonden krijgen.
Bovendien moet worden opgemerkt dat de gordijnen op de radiator leiden tot een afname van de warmteoverdracht met 10-18%, het oppervlak van een gietijzeren radiator, coating met olieverf vermindert de warmteoverdracht met 13% en coating met zinkwit verhoogt de warmteoverdracht met 2,5%.

Met gegevens over de werkelijke temperatuur van de koelvloeistof aan de ingangen van radiatoren voor appartementverwarming, gegevens over de warmteoverdracht (in watt) van een sectie van de warmteradiator bij de nominale temperatuur, berekent u de werkelijke warmteoverdracht bij de werkelijke temperatuur van de koelmiddel. Vermenigvuldig de verkregen gegevens met het aantal seconden dat de resultaten van metingen / berekeningen plaatsvonden. Verkrijg de hoeveelheid warmte-energie in Joules. De omrekening doe je in gigacalorieën.

Daarna concludeer je wie aan wie en hoeveel schuldig is. Als het moet, dien dan een claim in bij de saldohouder van de woning met de eis voor een herberekening.

VOORBEELD:
Laat een deel van de cv-radiator daadwerkelijk 30 watt afgeven. Laat de oppervlakte van het appartement 84 m² zijn. Volgens de bovenstaande aanbeveling zou u 1 sectie per vierkante meter moeten hebben, dat wil zeggen dat u 84 secties nodig hebt, of 6 radiatoren, elk 14 secties. Het vermogen van één radiator is 30x14 = 420 W = 0,42 KW. Overdag geeft één radiator 0,42x24 = 10,08 KWg warmte-energie en 6 radiatoren - respectievelijk 10,08x6 = 60,48 KWg. Voor een maand krijgen we 60,48x30 = 1814,4 kWh. We vertalen naar gigacalorieën: (1814,4 / 1000) = 1,8144 MWtg. x 0,8604 = 1,56 Gcal. Het stookseizoen duurt 6 maanden, waarvan binnen 5 maanden min of meer voldoende verwarming nodig is, omdat in de eerste helft van april het weer al warm is. En ook de tweede helft van oktober is vorstvrij. Met de gemarkeerde parameters krijgt u dus 1,56 x 5 = 7,8 Gcal. in plaats van de normatieve 0,147 Gcal / m2 x 84 m2 = 12,348 Gcal. Dat wil zeggen, u hebt slechts 100% x 7,8 / 12,348 = 63% van het standaardvolume aan warmte-energie ontvangen en 37% zijn de extra middelen die zijn opgebouwd voor de DH.

Ik hoop dat iedereen alles begrijpt, maar als het niet duidelijk is, dan neem ik dat niet kwalijk!

Hoe dan ook, ik denk dat we al klaar zijn voor het hoofdgedeelte van ons gesprek.

Lengte- en afstandconvertor Massa-omzetter Bulk- en voedselvolume-omzetter Oppervlakte-omzetter Culinair recept Volume en eenheden Omzetter Temperatuuromzetter Druk, spanning, Young's Modulus omzetter Energie- en werkomzetter Vermogensomzetter Krachtomzetter Tijdomzetter Lineaire snelheidsomzetter Platte hoekomzetter Thermische efficiëntie en brandstofefficiëntie Numeriek Conversiesystemen Omrekenen van informatie Hoeveelheid Meting Valutakoersen Dameskleding en schoenen Maten Herenkleding en schoenen Maten Hoeksnelheid en snelheid Omzetter Versnellingsomvormer Hoekversnelling omzetter Dichtheidsconvertor Specifiek volume-omzetter Traagheidsmoment omzetter Moment van krachtomzetter Koppelomzetter Specifieke calorische waarde ( massa) converter Energiedichtheid en brandstof calorische waarde (volume) converter Differentiële temperatuur converter Coëfficiënt converter Thermische uitzettingscoëfficiënt Thermische weerstand converter Thermische geleidbaarheid converter Specifieke warmtecapaciteit converter Thermische blootstelling en stralingsvermogen converter Warmteflux dichtheid converter Warmteoverdrachtscoëfficiënt converter Volumestroomsnelheid converter Massastroomsnelheid converter Molaire stroomsnelheid converter Mass flux dichtheid converter Molaire concentratie converter Massaconcentratie in oplossing convertor absolute) viscositeit Kinematische viscositeitsconverter Oppervlaktespanningsconvertor Dampdoorlaatbaarheidsconvertor Dampdoorlaatbaarheid en dampoverdrachtssnelheid converter Geluidsniveau-omzetter Microfoongevoeligheids-omzetter Geluidsdrukniveau-omzetter (SPL) Geluidsdrukniveau-omzetter met selecteerbare referentiedruk Luminantie-omzetter Lichtsterkte-omzetter Lichtsterkte-omzetter Resolutie naar computer converterkaart Frequentie- en golflengte-omzetter Optisch vermogen naar dioptrie x en brandpuntsafstand Optisch vermogen in dioptrie en lensvergroting (×) Elektrische ladingomzetter Lineaire ladingsdichtheidomzetter OppBulkladingdichtheidomzetter Elektrische stroom lineaire stroomdichtheidomzetter OpElektrische veldsterkteomzetter Elektrostatische potentiaal- en spanningsomzetter Omvormer Elektrisch Weerstand Omvormer voor elektrische weerstand Omvormer voor elektrische geleidbaarheid Omvormer voor elektrische geleidbaarheid Omvormer voor elektrische capaciteit Inductantie-omzetter American Wire Gauge Converter Niveaus in dBm (dBm of dBmW), dBV (dBV), watt, enz. eenheden Magnetomotorische krachtomzetter Magnetische veldsterkteomzetter Magnetische fluxomzetter Magnetische inductieomzetter Straling. Ioniserende straling Geabsorbeerde dosisomzetter Radioactiviteit. Radioactief verval Straling Converter. Blootstelling Dosisomzetter Straling. Geabsorbeerde dosis omzetter Decimaal voorvoegsel omzetter Gegevensoverdracht Typografie en beeldverwerkingseenheid omzetter Houtvolume-eenheid omzetter Molaire massa berekenen Periodiek systeem van chemische elementen D.I. Mendelejev

1 kilocalorie (IT) per uur [kcal/h] = 0,001163 kilowatt [kW]

Beginwaarde

Omgerekende waarde

watt exawatt petawatt terawatt gigawatt megawatt kilowatt hectowatt deciwatt deciwatt sanewatt milliwatt microwatt nanowatt picowatt femtowatt attowatt pk pk metrische pk boiler pk elektrische pk pompkracht Britse pk Britse pk thermische eenheid (int.) per uur Brit. thermische eenheid (IT) per minuut Brit. thermische eenheid (IT) per seconde Brit. thermische eenheid (thermochemisch) per uur Brit. thermische eenheid (thermochemisch) per minuut Brit. thermische eenheid (thermochemisch) per seconde MBTU (internationaal) per uur Duizend BTU per uur MBTU (internationaal) per uur Miljoen BTU per uur ton koeling kilocalorie (IT) per uur kilocalorie (IT) per minuut kilocalorie (IT) seconde kilocalorie (term ) per uur kilocalorie (term) per minuut kilocalorie (term) per seconde calorie (IT) per uur calorie (IT) per minuut calorie (IT) per seconde calorie (term) per uur calorie (therm) per minuut calorie (therm) per tweede foot pound-force per uur foot pound-force / minuut foot pound-force / tweede pound-feet per uur pound-feet per minuut pound-feet per seconde erg per seconde kilovolt-ampère volt-ampère newtonmeter per seconde joule per seconde exjoule per seconde petajoule per seconde terajoule per seconde gigajoule per seconde megajoule per seconde kilojoule per seconde hectojoule per seconde decijoule per seconde decijoule per seconde centijoule per seconde microjoule per seconde per seconde nanojoule per seconde picojoule per seconde femtojoule per seconde attojoule per seconde joule per uur joule per minuut kilojoule per uur kilojoule per minuut Planck power

Thermische efficiëntie en brandstofefficiëntie

Meer over macht

Algemene informatie

In de natuurkunde is kracht de verhouding tussen werk en de tijd die nodig is om het te doen. Mechanisch werk is een kwantitatief kenmerk van de werking van kracht F op het lichaam, waardoor het een afstand verplaatst s... Vermogen kan ook worden gedefinieerd als de snelheid waarmee vermogen wordt overgedragen. Met andere woorden, vermogen is een maatstaf voor de gezondheid van een machine. Door het vermogen te meten, kunt u begrijpen hoeveel en met welke snelheid het werk wordt gedaan.

Krachteenheden

Het vermogen wordt gemeten in joule per seconde of watt. Naast watt wordt ook paardenkracht gebruikt. Vóór de uitvinding van de stoommachine werd het vermogen van motoren niet gemeten en dienovereenkomstig waren er geen algemeen aanvaarde vermogenseenheden. Toen de stoommachine in mijnen werd gebruikt, begon ingenieur en uitvinder James Watt deze te verbeteren. Om te bewijzen dat zijn verbeteringen de stoommachine efficiënter maakten, vergeleek hij de kracht ervan met de prestaties van paarden, aangezien paarden al vele jaren door mensen worden gebruikt, en velen konden zich gemakkelijk voorstellen hoeveel werk een paard in een bepaalde tijd zou kunnen doen. tijdshoeveelheid. Bovendien werden niet in alle mijnen stoommachines gebruikt. In die waar ze werden gebruikt, vergeleek Watt de kracht van de oude en nieuwe modellen van de stoommachine met de kracht van één paard, dat wil zeggen met één pk. Watt bepaalde deze waarde experimenteel door het werk van trekpaarden bij een molen te observeren. Volgens zijn metingen is één pk 746 watt. Nu wordt aangenomen dat dit cijfer overdreven is en dat het paard lange tijd niet in deze modus kan werken, maar ze hebben de eenheid niet veranderd. Vermogen kan worden gebruikt als een indicator van productiviteit, aangezien naarmate het vermogen toeneemt, de hoeveelheid werk die per tijdseenheid wordt uitgevoerd toeneemt. Velen realiseerden zich dat het handig was om een ​​gestandaardiseerde krachtbron te hebben, dus paardenkracht werd erg populair. Het begon te worden gebruikt om de kracht van andere apparaten te meten, met name transport. Hoewel watt bijna net zo lang wordt gebruikt als pk's, is de kans groter dat de auto-industrie paardenkracht gebruikt, en veel kopers begrijpen beter wanneer deze eenheden worden gebruikt om het vermogen van een automotor aan te geven.

Huishoudelijke elektrische apparaten vermogen

Huishoudelijke apparaten zijn meestal gemarkeerd met wattage. Sommige armaturen beperken het vermogen van de lampen die erin kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld niet meer dan 60 watt. Dit komt omdat lampen met een hoger wattage veel warmte genereren en het armatuur met de fitting kan worden beschadigd. En de lamp zelf bij een hoge temperatuur in de lamp gaat niet lang mee. Dit is vooral een probleem bij gloeilampen. LED-, fluorescentie- en andere lampen werken meestal met een lager wattage bij dezelfde helderheid en, indien gebruikt in armaturen die zijn ontworpen voor gloeilampen, is er geen stroomprobleem.

Hoe hoger het vermogen van het apparaat, hoe hoger het energieverbruik en de gebruikskosten van het apparaat. Daarom verbeteren fabrikanten voortdurend elektrische apparaten en lampen. De lichtstroom van lampen, gemeten in lumen, is afhankelijk van het wattage, maar ook van het type lamp. Hoe hoger de lichtstroom van de lamp, hoe helderder het licht eruitziet. Voor mensen is het de hoge helderheid die belangrijk is, en niet het stroomverbruik van de lamp, dus de laatste tijd worden alternatieven voor gloeilampen steeds populairder. Hieronder staan ​​voorbeelden van lamptypes, hun wattage en de lichtstroom die ze genereren.

  • 450 lumen:
    • Gloeilamp: 40 watt
    • Compacte fluorescentielamp: 9-13 watt
    • LED-lamp: 4-9 watt
  • 800 lumen:
    • Gloeilamp: 60 watt
    • Compacte fluorescentielamp: 13-15 watt
    • LED-lamp: 10-15 watt
  • 1600 lumen:
    • Gloeilamp: 100 watt
    • Compacte fluorescentielamp: 23-30 watt
    • LED-lamp: 16-20 watt

    Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk dat LED-lampen met dezelfde opgewekte lichtstroom de minste energie verbruiken en zuiniger zijn dan gloeilampen. Op het moment van schrijven (2013) is de prijs van LED-lampen vele malen de prijs van gloeilampen. Desondanks hebben sommige landen de verkoop van gloeilampen verboden of staan ​​ze op het punt de verkoop van gloeilampen te verbieden vanwege hun hoge vermogen.

    Het vermogen van elektrische huishoudelijke apparaten kan per fabrikant verschillen en is niet altijd hetzelfde tijdens de werking van het apparaat. Hieronder staan ​​de geschatte capaciteiten van sommige huishoudelijke apparaten.

    • Huishoudelijke airconditioners voor het koelen van een woongebouw, split-systeem: 20-40 kilowatt
    • Monoblock raam-airconditioners: 1-2 kilowatt
    • Ovens: 2,1-3,6 kilowatt
    • Wasmachines en drogers: 2-3,5 kilowatt
    • Vaatwassers: 1,8-2,3 kilowatt
    • Elektrische waterkokers: 1-2 kilowatt
    • Magnetrons: 0,65-1,2 kilowatt
    • Koelkasten: 0,25-1 kilowatt
    • Broodroosters: 0,7-0,9 kilowatt

    Kracht in sport

    Prestaties kunnen niet alleen worden beoordeeld op vermogen voor machines, maar ook voor mensen en dieren. De kracht waarmee een basketbalspeler de bal gooit, wordt bijvoorbeeld berekend door de kracht te meten die ze op de bal uitoefent, de afstand die de bal heeft afgelegd en de tijd dat die kracht werd uitgeoefend. Er zijn websites waarmee je tijdens het sporten arbeid en vermogen kunt berekenen. De gebruiker selecteert het type training, voert lengte, gewicht, trainingsduur in, waarna het programma het vermogen berekent. Volgens een van deze rekenmachines is de kracht van een persoon die 170 centimeter lang is en 70 kilogram weegt, die 50 push-ups heeft gedaan in 10 minuten, 39,5 watt. Atleten gebruiken soms apparaten om de kracht te meten waarmee spieren werken tijdens het sporten. Deze informatie helpt bepalen hoe effectief het door hen gekozen oefenprogramma is.

    Dynamometers

    Om het vermogen te meten, worden speciale apparaten gebruikt - dynamometers. Ze kunnen ook koppel en kracht meten. Dynamometers worden gebruikt in verschillende industrieën, van technologie tot geneeskunde. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het vermogen van een automotor te bepalen. Er worden verschillende basistypen dynamometers gebruikt om het vermogen van voertuigen te meten. Om het motorvermogen alleen met behulp van dynamometers te bepalen, moet de motor uit de auto worden verwijderd en op de dynamometer worden aangesloten. Bij andere dynamometers wordt de te meten kracht rechtstreeks van het wiel van het voertuig overgebracht. In dit geval drijft de automotor de wielen aan via de transmissie, die op zijn beurt de rollen van de rollenbank laat draaien, die het motorvermogen onder verschillende wegomstandigheden meet.

    Dynamometers worden ook gebruikt in sport en geneeskunde. Het meest voorkomende type dynamometer voor dit doel is isokinetisch. Dit is meestal een op sensoren gebaseerde fitnessapparatuur die is aangesloten op een computer. Deze sensoren meten de kracht en kracht van het hele lichaam of specifieke spiergroepen. De dynamometer kan worden geprogrammeerd om alarmen en waarschuwingen te geven als het vermogen een bepaalde waarde heeft overschreden. Dit is vooral belangrijk voor mensen met blessures tijdens de revalidatieperiode, wanneer het nodig is om het lichaam niet te overbelasten.

    Volgens sommige bepalingen van de sporttheorie vindt de grootste sportontwikkeling plaats bij een bepaalde belasting, individueel voor elke atleet. Als de belasting niet zwaar genoeg is, raakt de atleet eraan gewend en ontwikkelt hij zijn vaardigheden niet. Als het daarentegen te ernstig is, verslechteren de resultaten door de overbelasting van het lichaam. Oefening tijdens bepaalde oefeningen, zoals fietsen of zwemmen, wordt beïnvloed door vele omgevingsfactoren, zoals wegomstandigheden of windomstandigheden. Een dergelijke belasting is moeilijk te meten, maar u kunt erachter komen met welke kracht het lichaam deze belasting weerstaat en vervolgens het trainingsschema wijzigen, afhankelijk van de gewenste belasting.

Vindt u het moeilijk om een ​​meeteenheid van de ene taal naar de andere te vertalen? Collega's staan ​​klaar om je te helpen. Stel een vraag aan TCTerms en je krijgt binnen enkele minuten antwoord.