Калькулятор охлаждения воды: РАСЧЁТ ЧИЛЛЕРА. ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР. – enteksys.ru

Содержание

РАСЧЁТ ЧИЛЛЕРА. ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР. – enteksys.ru

База знаний

РАСЧЁТ ЧИЛЛЕРА ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР

Калькулятор расчёта мощности охлаждения.

Расчёт мощности охлаждения через объёмный расход.

Расход охлаждаемой жидкости, л/час


Температура начальная, 0C


Температура конечная, 0C


Тип охлаждаемого вешества водаМолокоПивоВиноАзотАлюминийАммиакАргонАсбестАсбоцементАсфальтАцетиленАцетонБазальтБакелитБензинБензинБензол (10 °C)Бензол (40 °C)БетонБумага сухаяВиноВодаВодородВодяной пар при 100 °СВоздухВольфрамГелийГипсГлинаГлицеринГлицеринГранитГрафитГудронДеготь каменноугольныйДерево (дуб)Дерево (пихта)Дерево (сосна)ДСПЖелезоЗемля влажнаяЗемля сухаяЗемля утрамбованнаяЗолаЗолотоИзвестьКальцит (известковый шпат)Каолин (белая глина)КеросинКирпичКирпичная кладкаКислородКислота азотная концентрированаяКислота серная концентрированаяКислота соляная 17%Клей столярныйКожаЛатуньЛед (0°С)Лед (-10°С)Лед (-20°С)Лед (-60°С)Лед сухой (СО2 твердый)Масло моторноеМасло оливкковоеМасло подсолнечноеМедьМолокоМорская вода 18°С .
0.5% раствор солиМорская вода 18°С . 3% раствор солиМорская вода 18°С . 6% раствор солиМраморНеонНефтьНикельОловоПарафинПивоПолистиролПолиуретанПолихлорвинил/ПоливинилхлоридПолиэтиленПробка кускомПропанРезина твердаяРтутьСвинецСера ромбическаяСереброСероводородСкипидарСоль каменнаяСоль повареннаяСпирт метиловый (метанол)Спирт нашатырныйСпирт этиловый (этанол)СтальСтекло оконноеТело человекаУглекислый газУголь бурый (0-100 °С) 20% водыУголь бурый (0-100 °С) 60% воды Уголь бурый (0-100 °С) в брикетах Уголь каменный (0-100 °С)ФарфорХлорЦинкЧугунШифер

Мощность охлаждения =

Расчёт мощности охлаждения через массу и время охлаждения.

Масса охлаждаемого вещества, кг

Время за которое необходмо охладить, с

Температура начальная, 0C

Температура конечная, 0C


Тип охлаждаемого вещества вода1Молоко1Пиво1Вино1АзотАлюминийАммиакАргонАсбестАсбоцементАсфальтАцетиленАцетонБазальтБакелитБензинБензинБензол (10 °C)Бензол (40 °C)БетонБумага сухаяВиноВодаВодородВодяной пар при 100 °СВоздухВольфрамГелийГипсГлинаГлицеринГлицеринГранитГрафитГудронДеготь каменноугольныйДерево (дуб)Дерево (пихта)Дерево (сосна)ДСПЖелезоЗемля влажнаяЗемля сухаяЗемля утрамбованнаяЗолаЗолотоИзвестьКальцит (известковый шпат)Каолин (белая глина)КеросинКирпичКирпичная кладкаКислородКислота азотная концентрированаяКислота серная концентрированаяКислота соляная 17%Клей столярныйКожаЛатуньЛед (0°С)Лед (-10°С)Лед (-20°С)Лед (-60°С)Лед сухой (СО2 твердый)Масло моторноеМасло оливкковоеМасло подсолнечноеМедьМолокоМорская вода 18°С .
0.5% раствор солиМорская вода 18°С , 3% раствор солиМорская вода 18°С , 6% раствор солиМраморНеонНефтьНикельОловоПарафинПивоПолистиролПолиуретанПолихлорвинил/ПоливинилхлоридПолиэтиленПробка кускомПропанРезина твердаяРтутьСвинецСера ромбическаяСереброСероводородСкипидарСоль каменнаяСоль повареннаяСпирт метиловый (метанол)Спирт нашатырныйСпирт этиловый (этанол)СтальСтекло оконноеТело человекаУглекислый газУголь бурый (0-100 °С) 20% водыУголь бурый (0-100 °С) 60% воды Уголь бурый (0-100 °С) в брикетах Уголь каменный (0-100 °С)ФарфорХлорЦинкЧугунШифер

Мощность охлаждения =

Расчёт мощности охлаждения через объём вещества и время.

Обьём охлаждаемого вещества, л

Время за которое необходмо охладить, с

Температура начальная, 0C

Температура конечная, 0C


Тип охлаждаемого вещества водаМолокоПивоВиноАзотАлюминийАммиакАргонАсбестАсбоцементАсфальтАцетиленАцетонБазальтБакелитБензинБензинБензол (10 °C)Бензол (40 °C)БетонБумага сухаяВиноВодаВодородВодяной пар при 100 °СВоздухВольфрамГелийГипсГлинаГлицеринГлицеринГранитГрафитГудронДеготь каменноугольныйДерево (дуб)Дерево (пихта)Дерево (сосна)ДСПЖелезоЗемля влажнаяЗемля сухаяЗемля утрамбованнаяЗолаЗолотоИзвестьКальцит (известковый шпат)Каолин (белая глина)КеросинКирпичКирпичная кладкаКислородКислота азотная концентрированаяКислота серная концентрированаяКислота соляная 17%Клей столярныйКожаЛатуньЛед (0°С)Лед (-10°С)Лед (-20°С)Лед (-60°С)Лед сухой (СО2 твердый)Масло моторноеМасло оливкковоеМасло подсолнечноеМедьМолокоМорская вода 18°С , 0,5% раствор солиМорская вода 18°С , 3% раствор солиМорская вода 18°С , 6% раствор солиМраморНеонНефтьНикельОловоПарафинПивоПолистиролПолиуретанПолихлорвинил/ПоливинилхлоридПолиэтиленПробка кускомПропанРезина твердаяРтутьСвинецСера ромбическаяСереброСероводородСкипидарСоль каменнаяСоль повареннаяСпирт метиловый (метанол)Спирт нашатырныйСпирт этиловый (этанол)СтальСтекло оконноеТело человекаУглекислый газУголь бурый (0-100 °С) 20% водыУголь бурый (0-100 °С) 60% воды Уголь бурый (0-100 °С) в брикетах Уголь каменный (0-100 °С)ФарфорХлорЦинкЧугунШифер

Мощность охлаждения =

ТАКЖЕ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ

Онлайн расчет охладителя жидкости (чиллера)

  • Главная
  • Онлайн расчет чиллера

Расчет мощности охладителя жидкости через объёмный расход

Данный калькулятор выполняет расчет без учета плотности.

Расход охлаждаемой жидкости, л/час

Температура начальная, 0C

Температура конечная, 0C

Тип охлаждаемого вещества Пропиленгликоль 25%Пропиленгликоль 38%Пропиленгликоль 47%Этиленгликоль 20%Этиленгликоль 36%Этиленгликоль 54%ВодаМолокоПивоВиноАммиакВодяной пар при 100 °СГлицеринЛед (0°С)Лед (-10°С)Лед (-20°С)Лед (-60°С)Лед сухой (СО2 твердый)Масло моторноеМасло оливкковоеМасло подсолнечноеМорская вода 18°С , 0,5% раствор солиМорская вода 18°С , 3% раствор солиМорская вода 18°С , 6% раствор солиНефтьПолистиролПолиуретанПолихлорвинил/ПоливинилхлоридПолиэтиленСпирт метиловый (метанол)Спирт нашатырныйСпирт этиловый (этанол)
 

Расчёт мощности охлаждения через массу и время охлаждения

Данный калькулятор позволяет выполнить расчет холодильной мощности, когда известен вид охлаждаемого вещества, его масса, время охлаждения и температуры входа и выхода.

Масса охлаждаемого вещества, кг

Время за которое необходмо охладить, с

Температура начальная,

0C

Температура конечная, 0C

Тип охлаждаемого вещества Пропиленгликоль 25%Пропиленгликоль 38%Пропиленгликоль 47%Этиленгликоль 25%Этиленгликоль 38%Этиленгликоль 47%ВодаМолокоПивоВиноАммиакВодяной пар при 100 °СГлицеринЛед (0°С)Лед (-10°С)Лед (-20°С)Лед (-60°С)Лед сухой (СО2 твердый)Масло моторноеМасло оливкковоеМасло подсолнечноеМорская вода 18°С , 0,5% раствор солиМорская вода 18°С , 3% раствор солиМорская вода 18°С , 6% раствор солиНефтьПолистиролПолиуретанПолихлорвинил/ПоливинилхлоридПолиэтиленСпирт метиловый (метанол)Спирт нашатырныйСпирт этиловый (этанол)
 

Расчёт мощности охлаждения через объём вещества и время

Данный калькулятор позволяет выполнить расчет холодильной мощности, когда известен вид охлаждаемого вещества, его объем, время охлаждения и температуры входа и выхода.

Обьём охлаждаемого вещества, л

Время за которое необходмо охладить, с

Температура начальная, 0C

Температура конечная, 0C

Тип охлаждаемого вещества Пропиленгликоль 25%Пропиленгликоль 38%Пропиленгликоль 47%Этиленгликоль 25%Этиленгликоль 38%Этиленгликоль 47%ВодаМолокоПивоВиноАммиакВодяной пар при 100 °СГлицеринЛед (0°С)Лед (-10°С)Лед (-20°С)Лед (-60°С)Лед сухой (СО2 твердый)Масло моторноеМасло оливкковоеМасло подсолнечноеМорская вода 18°С , 0,5% раствор солиМорская вода 18°С , 3% раствор солиМорская вода 18°С , 6% раствор солиНефтьПолистиролПолиуретанПолихлорвинил/ПоливинилхлоридПолиэтиленСпирт метиловый (метанол)Спирт нашатырныйСпирт этиловый (этанол)
 
  Все калькуляторы
Получить консультацию о подборе, доставке и монтажу оборудования можно в офисе нашей компании, либо:
  по бесплатному телефону: 8 800 500-40-63
 e-mail: info@sibagregat. ru
 Обратная связь

Калькулятор жидкостного охлаждения | Мировой лидер в области решений для управления температурным режимом


Центры продаж и поддержки


Азия/Тихоокеанский регион: +86 755 3698 8333 x218
Америка: +1 919-597-7300
EMEA (DE): +49 8031 ​​6192887
EMEA (SE): +46 31 7046757
EMEA (C) Я) +420 488 575 111

Дополнительные контакты


Контакты по продажам
Авторизованные дистрибьюторы
Объекты

Центры продаж и поддержки


Азия/Тихоокеанский регион: +86 755 3698 8333 x218
Америка: +1 919-597-7300
EMEA (DE): +49 8031 ​​6192887
EMEA (SE): +46 31 7046757
EMEA (C) Я) +420 488 575 111

Дополнительные контакты


Контакты по продажам
Авторизованные дистрибьюторы
Объекты

Авторизованные дистрибьюторы

Количество

 

Справка

Переместите ползунок к указанной потребности в охлаждении (Qc) и нажмите кнопку ПОИСК. При перемещении ползунка вправо несколько категорий продуктов могут предлагать подходящие стандартные решения. В это время вы увидите несколько ползунков, перемещающихся одновременно.

  • Оптимальные решения по управлению температурным режимом будут отображаться под ползунками.
  • Если доступно несколько категорий продуктов, они появятся в соответствующих таблицах Термоэлектрический модуль (TEM), Термоэлектрическая сборка (TEA) или Решение для жидкостного охлаждения.
  • Если вы знаете ΔT своего приложения, введите это значение в поле слева от кнопки ПОИСК, чтобы получить более оптимизированные результаты, и нажмите ПОИСК.
  • Если вы не найдете решение, точно отвечающее вашим требованиям, Laird Thermal Systems разработает специальное решение TEM, TEA или LCS, отвечающее вашим конкретным требованиям.

Справка по термоэлектрическим модулям

Если вы знаете свое значение ΔT, введите это значение в поле слева от кнопки ПОИСК для получения более оптимальных результатов и нажмите ПОИСК.

Просмотр таблиц продуктов и решений
СОРТИРОВКА — при просмотре таблиц продуктов вы можете сортировать каждый столбец данных, увеличивая или уменьшая значения, щелкая стрелку рядом с заголовком каждого столбца.

  • Qc Op – отображает охлаждающую способность термоэлектрического модуля при требуемой разности температур. Показанная эффективность охлаждения соответствует типичной рабочей точке (Iop), установленной на уровне 75 % от максимального тока (Imax). Нажав на номер детали, производительность охлаждения (Qc) можно просмотреть графически во всем рабочем диапазоне от минимального до максимального напряжения или тока (Imin до Imax или Vmin до Vmax).
  • В Op — отображает напряжение, соответствующее рабочему току, установленному на 75 % Imax.
  • Qc Max — отображает максимальную охлаждающую способность термоэлектрического модуля. Это значение измеряется при нулевой разнице температур с током, установленным на максимальное эффективное значение. Фактические термоэлектрические характеристики всегда меньше, чем QcMax, из-за входного и выходного тепловых сопротивлений, работающих через разность температур. и вероятность работы при более эффективных (более низких) токах (см. Qc Op).
  • ΔT Max — отображает максимальную разницу температур, наблюдаемую на термоэлектрической паре. Это значение измеряется при нулевом тепловом потоке (Qc) с током, установленным на максимальное эффективное значение. Обычно термоэлектрический модуль работает при ΔT намного меньше, чем ΔT max, чтобы передать тепло от холодной к теплой стороне термоэлектрического модуля.
НОМЕР ДЕТАЛИ — отображает активный лист технических данных. Вы можете точно настроить требования вашего приложения, отрегулировав значения напряжения, тока, температуры управления, температуры окружающей среды, ΔT, тепловое сопротивление горячей стороны или тепловое сопротивление холодной стороны, а затем нажмите кнопку ОБНОВИТЬ. Чтобы просмотреть другой продукт, нажмите кнопку «Назад» в браузере или нажмите кнопку «НАЗАД» 9.0004

КУПИТЬ СЕЙЧАС » — отображает доступные запасы и цены для этого номера детали у авторизованных дистрибьюторов через систему поиска запасов Octopart. Номер интересующей вас детали и спецификация Qc будут предварительно заполнены в вашей форме. Специалист Laird по тепловым технологиям свяжется с вами по телефону

Свяжитесь со специалистом по тепловым технологиям Laird сейчас по телефону

Термоэлектрические сборки Справка

Если вы знаете свое значение ΔT, введите это значение в поле слева от кнопки ПОИСК для получения более оптимальных результатов и нажмите ПОИСК.

Просмотр таблиц решений продуктов
СОРТИРОВКА — при просмотре таблиц продуктов вы можете сортировать каждый столбец данных по возрастанию или уменьшению значений, щелкая стрелку рядом с заголовком каждого столбца.

  • Qc Op – отображает охлаждающую способность термоэлектрического модуля при требуемой разности температур. Показанная эффективность охлаждения соответствует рабочей точке, определяемой напряжением питания. Нажав на номер детали, производительность охлаждения (Qc) можно просмотреть графически во всем рабочем диапазоне от минимального до максимального напряжения или тока (Imin до Imax или Vmin до Vmax)
  • Блок питания – мощность, потребляемая термоэлектрическими модулями, а также любыми вентиляторами в моделях с воздушным охлаждением
  • Напряжение питания — отображает номинальное напряжение питания, рассчитанное на достижение номинальной холодопроизводительности узла. Вентилятор и термоэлектрические модули в сборе могут работать при более высоком или более низком напряжении в зависимости от требуемой охлаждающей нагрузки и необходимой эффективности
  • Qc Max – максимальная охлаждающая способность термоэлектрической сборки. Это значение измеряется при нулевой разности температур при напряжении питания, установленном на номинальное значение. Реальная производительность термоэлектрической сборки обычно меньше, чем QcMax, из-за необходимости работы при некотором перепаде температур
  • ΔT Max — отображает максимальную разницу температур, наблюдаемую на термоэлектрической сборке. Это значение измеряется при нулевом тепловом потоке (Qc) при напряжении питания, установленном на номинальное значение. Термоэлектрическая сборка обычно работает при ΔTs меньше, чем ΔT max, чтобы передать тепло от холодной к теплой стороне термоэлектрической сборки
  • .
НОМЕР ДЕТАЛИ — отображает активный лист технических данных. Вы можете точно настроить требования вашего приложения, отрегулировав значения напряжения, тока, температуры управления, температуры окружающей среды, ΔT, тепловое сопротивление горячей стороны или тепловое сопротивление холодной стороны, а затем нажмите кнопку ОБНОВИТЬ. Чтобы просмотреть другой продукт, нажмите кнопку «Назад» в браузере или нажмите кнопку «НАЗАД» 9.0004

КУПИТЬ СЕЙЧАС » — отображает доступные запасы и цены для этого номера детали у авторизованных дистрибьюторов через систему поиска запасов Octopart. Номер интересующей вас детали и спецификация Qc будут предварительно заполнены в вашей форме. Специалист Laird по тепловым технологиям свяжется с вами по телефону

Свяжитесь со специалистом по тепловым технологиям Laird сейчас по телефону

Системы жидкостного охлаждения Справка

Если вы знаете свое значение ΔT, введите это значение в поле слева от кнопки ПОИСК для получения более оптимальных результатов и нажмите ПОИСК.

Просмотр таблиц решений продуктов
СОРТИРОВКА — при просмотре таблиц продуктов вы можете сортировать каждый столбец данных по возрастанию или уменьшению значений, щелкая стрелку рядом с заголовком каждого столбца.

  • Qc Op – отображает охлаждающую способность термоэлектрического модуля при требуемой разности температур. Показанная эффективность охлаждения соответствует рабочей точке, определяемой напряжением питания. Нажав на номер детали, производительность охлаждения (Qc) можно просмотреть графически во всем рабочем диапазоне от минимального до максимального напряжения или тока (Imin до Imax или Vmin до Vmax)
  • Блок питания – мощность, потребляемая термоэлектрическими модулями, а также любыми вентиляторами в моделях с воздушным охлаждением
  • Напряжение питания — отображает номинальное напряжение питания, рассчитанное на достижение номинальной холодопроизводительности узла. Вентилятор и термоэлектрические модули в сборе могут работать при более высоком или более низком напряжении в зависимости от требуемой охлаждающей нагрузки и необходимой эффективности
  • Qc Max – максимальная охлаждающая способность термоэлектрической сборки. Это значение измеряется при нулевой разности температур при напряжении питания, установленном на номинальное значение. Реальная производительность термоэлектрической сборки обычно меньше, чем QcMax, из-за необходимости работы при некотором перепаде температур
  • ΔT Max — отображает максимальную разницу температур, наблюдаемую на термоэлектрической сборке. Это значение измеряется при нулевом тепловом потоке (Qc) при напряжении питания, установленном на номинальное значение. Термоэлектрическая сборка обычно работает при ΔTs меньше, чем ΔT max, чтобы передать тепло от холодной к теплой стороне термоэлектрической сборки
  • .
НОМЕР ДЕТАЛИ — отображает активный лист технических данных. Вы можете точно настроить требования вашего приложения, отрегулировав значения напряжения, тока, температуры управления, температуры окружающей среды, ΔT, тепловое сопротивление горячей стороны или тепловое сопротивление холодной стороны, а затем нажмите кнопку ОБНОВИТЬ. Чтобы просмотреть другой продукт, нажмите кнопку «Назад» в браузере или нажмите кнопку «НАЗАД» 9.0004

КУПИТЬ СЕЙЧАС » — отображает доступные запасы и цены для этого номера детали у авторизованных дистрибьюторов через систему поиска запасов Octopart. Номер интересующей вас детали и спецификация Qc будут предварительно заполнены в вашей форме. Специалист Laird по тепловым технологиям свяжется с вами по телефону

Свяжитесь со специалистом по тепловым технологиям Laird сейчас по телефону

Калькулятор системы жидкостного охлаждения Посадка

Тестовая страница веб-калькулятора

Допустим, 1 ЦП/холодная пластина на узел.

Примечание. Этот калькулятор предназначен только для получения общих оценок. параметров, участвующих в жидкостном охлаждении типичной системы с указанные входы. Это не замена полного инженерного проектирования и анализа, и не должен использоваться в качестве инструмента цитирования. Результаты предоставляются «как есть» с никаких явных или подразумеваемых гарантий любого рода.

Пожалуйста, свяжитесь с нами с сведения о вашей системе для получения дополнительной информации о наших решениях для охлаждения.

Объекты ввода

# Описание Ввод шт.
1 Температура воды на объекте ? &градус Цельсия

Входы нагрузки

# Описание Ввод шт.
2 Максимальная мощность узла ? Вт
3 Требуемая температура узла ? &градус Цельсия

Расчетные входы

# Описание Ввод шт.
4 Подход CDU ? &градус Цельсия
5 Расход CDU ? л/мин
6 Эффективность охлаждающей плиты ? %
7 Удельная теплоемкость охлаждающей жидкости 93
9 Сопротивление теплового интерфейса ? °C/W

Результаты

# Описание Результат шт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *