Calculateur de temps de chauffage de l'eau
Calculatrice qui vous indique combien de temps il faut pour chauffer l'eau de la température de début à la fin avec une puissance de chauffage donnée.
La calculatrice prend en charge Celsius / Centigrade, Fahrenheit, Watts (w), Kilowatts (Kw), Btuh, Joule, British thermal unit (Btu), litre, gallon, kg, lb, pouce cube, pied cube, etc.
La calculatrice prend en charge les nombres décimaux, utilisez un point ou une virgule.
Si vous utilisez le calculateur pour le chauffage de piscine, veuillez ajouter une marge de sécurité suffisamment grande pour compenser toutes les pertes de chaleur.
Formule
La formule pour calculer le temps de chauffage de l'eau est la suivante:
(quantité d'eau en kg) • (température finale en ° C – température de départ en ° C) • (4186 joules/kg/°C)
/
(puissance de chauffage en watts)
= temps de chauffe en secondes
Pour utiliser la formule:
1) calculer le poids de l'eau en kg
2) multipliez cela par la différence de température en Celsius
3) multipliez cela par la constante de 4186
4) divisez cela par votre puissance de chauffage en watts
et le résultat est le temps de chauffage en secondes.
4186 est la constante de la capacité calorifique de l'eau et signifie qu'il faut 4186 joules d'énergie pour augmenter la température de 1 kilogramme d'eau de 1 degré Celsius.
La puissance de chauffage est en watts dans la formule. Un watt est défini comme des joules par seconde, par ex. 1W = 1 j/s = 1 joule par seconde.
La calculatrice indique qu'il faut le même temps pour chauffer de l'eau de 13 à 20 degrés Celsius que de 83 à 90 degrés Celsius.
En effet, il faut la même quantité d'énergie pour chauffer de l'eau de 13 à 20 degrés ou de 83 à 90 degrés. En en réalité, il y a une différence, mais elle est minime.
Pour votre question, cependant, un autre effet est beaucoup plus important. Si vous chauffez de l'eau dans une bouilloire, il y aura une perte de chaleur dans l'environnement. Jetez un coup d'œil aux trois exemples suivants :
Exemple 1)
Bouilloire : une bouilloire mal isolée
Température ambiante : 13 degrés Celsius
Température de départ de l'eau dans la bouilloire : 13 degrés Celsius
Température cible de l'eau dans la bouilloire : 20 degrés Celsius
Source de chauffage : 100 watts
Efficacité : 100 %
Estimation du temps par la calculatrice : 1h 14min
Bouilloire : une bouilloire mal isolée
Température ambiante : 13 degrés Celsius
Température de départ de l'eau dans la bouilloire : 83 degrés Celsius
Température cible de l'eau dans la bouilloire : 90 degrés Celsius
Source de chauffage : 100 watts
Efficacité : 100 %
Estimation du temps par le calulateur : 1h 14min
Temps réel nécessaire : le temps réel nécessaire sera plus long que dans l'exemple 1. En effet, la température initiale de l'eau est beaucoup plus élevée que la température ambiante. Il faudra donc plus de temps que dans l'exemple 1. Il se peut même qu'elle n'atteigne jamais la température cible, en raison de l'importance des pertes de chaleur dans l'environnement. Si la perte de chaleur est trop importante, la température de l'eau peut même descendre en dessous de 83 degrés Celsius avec le temps, bien qu'elle soit chauffée. Plus la source de chaleur est puissante, moins cet effet de refroidissement est important, car le processus de chauffage prend moins de temps.
Bouilloire : une bouilloire mal isolée
Température ambiante : 83 degrés Celsius
Température de départ de l'eau dans la bouilloire : 83 degrés Celsius
Température cible de l'eau dans la bouilloire : 90 degrés
Source de chaleur : 100 watts
Efficacité : 100%
Estimation du temps par le calculateur : 1h 14min
Temps réel nécessaire ; devrait être similaire à celui de l'exemple 1, car la température ambiante est pour les deux exemples la même que la température de départ de l'eau.
Le calculateur ne tient pas compte de la perte de chaleur à l'environnement.
Merci.
bien à vous, a vos calculatrices
Quel est le temps pour amener 1 litre d'eau de 5 degrés a 75 degre dans bouteille en verre plonger dans un bain à 85 degrés
Cordialement
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Cordialement
En résumé : choisir une bouilloire bien isolée...
Merci encore.
C. S.