Traductor de Gcal a kW. Unidades de medida de energía, potencia y su correcto uso

Todo el mundo, al menos indirectamente, está familiarizado con un concepto como "calorías". ¿Qué es y para qué sirve? ¿Qué significa exactamente eso? Surgen tales preguntas, especialmente si necesita aumentarlo a kilocalorías, megacalorías o gigacalorías, o convertirlo a otros valores, por ejemplo, Gcal a kW.

Que es una caloria

Las calorías no forman parte del sistema métrico internacional de medición, pero este concepto se usa ampliamente para referirse a la cantidad de energía liberada. Indica cuánta energía se debe gastar para calentar 1 g de agua para que este volumen aumente la temperatura en 1 ° C en condiciones estándar.

Hay 3 designaciones generalmente aceptadas, cada una de las cuales se utiliza según el área:

  • El valor internacional de una caloría, que es 4,1868 J (Joule), y se designa como "calorías" en la Federación de Rusia y cal - en el mundo;
  • En termoquímica - un valor relativo aproximadamente igual a 4,1840 J con la designación rusa cal th y la designación mundial cal th;
  • Índice de calorías de 15 grados, equivalente a aproximadamente 4,1855 J, que en Rusia se conoce como "cal 15", y en el mundo - cal 15.

Originalmente, las calorías se usaban para encontrar la cantidad de calor liberado al generar energía a partir de un combustible. Posteriormente, este valor comenzó a utilizarse para calcular la cantidad de energía que gasta un deportista al realizar cualquier actividad física, ya que las mismas leyes físicas aplican para estas acciones.

Dado que se necesita combustible para generar calor, entonces, por analogía con el poder calorífico en la vida simple, para que el cuerpo genere energía, también es necesario "reabastecerse de combustible", es decir, alimentos que la gente come con regularidad.

Una persona recibe una cierta cantidad de calorías, dependiendo del producto que haya consumido.

Cuantas más calorías recibe una persona en forma de comida, más energía recibe para los deportes. Sin embargo, las personas no siempre consumen la cantidad de calorías necesarias para mantener los procesos corporales normales y realizar actividad física. Como resultado, algunos pierden peso (con un déficit de calorías), mientras que otros aumentan de peso.

El contenido calórico es la cantidad de energía que recibe una persona como resultado de la absorción de un producto en particular.

Sobre la base de esta teoría, se construyen muchos principios de dietas y reglas de alimentación saludable. La cantidad óptima de energía y macronutrientes que una persona necesita por día se puede calcular de acuerdo con las fórmulas de renombrados nutricionistas (Harris-Benedict, Mifflin-Saint Geor), utilizando parámetros estándar:

  • La edad;
  • Altura;
  • Un ejemplo de actividad diaria;
  • Estilo de vida.

Estos datos pueden usarse cambiándolos usted mismo: para una pérdida de peso indolora, es suficiente para crear un déficit del 15-20% de la ingesta diaria de calorías, y para un aumento de peso saludable, un excedente similar.

¿Qué es una gigacaloría y cuántas calorías contiene?

El concepto de Gigacaloría se encuentra con mayor frecuencia en documentos en el campo de la ingeniería de energía térmica. Este valor se puede encontrar en recibos, avisos, pagos por calefacción y agua caliente.

Significa lo mismo que una caloría, pero en un volumen mayor, como lo demuestra el prefijo "Giga". Gcal determina que el valor original se multiplicó por 10 9. En términos simples: 1 Gigacaloría contiene mil millones de calorías.

Como una caloría, una gigacaloría no pertenece al sistema métrico de cantidades físicas.

Por ejemplo, la siguiente tabla muestra una comparación de los valores:

La necesidad de utilizar Gcal se debe al hecho de que al calentar el volumen de agua necesario para la calefacción y las necesidades domésticas de la población, incluso un edificio residencial libera una cantidad colosal de energía. Escribir números que lo representen en documentos en formato de calorías es demasiado largo e inconveniente.

Un valor como una gigacaloría se puede encontrar en los documentos de pago para calefacción.

Puede imaginar cuánta energía se gasta durante la temporada de calefacción a escala industrial: al calentar 1 cuadra, distrito, ciudad, país.

Gcal y Gcal / h: cuál es la diferencia

Si es necesario calcular el pago por parte del consumidor por los servicios de la ingeniería energética estatal (calefacción en el hogar, agua caliente), se utiliza un valor como Gcal / h. Denota una referencia al tiempo: cuántas Gigacalorías se consumen durante el calentamiento durante un período de tiempo determinado. A veces también se reemplaza por Gcal / m 3 (cuánta energía se necesita para transferir calor a un metro cúbico de agua).

Q = V * (T1 - T2) / 1000, donde

  • V es el volumen de consumo de líquido en metros cúbicos / toneladas;
  • T1 es la temperatura del líquido caliente entrante, que se mide en grados Celsius;
  • T2 es la temperatura del líquido frío suministrado por analogía con el indicador anterior;
  • 1000 es un coeficiente auxiliar que simplifica los cálculos, eliminando los números en el décimo lugar (convierte automáticamente kcal a Gcal).

Esta fórmula se usa a menudo para construir el principio de funcionamiento de los contadores de calor en apartamentos, casas o negocios privados. Esta medida es necesaria con un fuerte aumento en el costo de este servicio público, especialmente cuando los cálculos se generalizan en función del área / volumen de la habitación que se calienta.

Si se instala un sistema de tipo cerrado en la habitación (se vierte líquido caliente una vez sin suministro de agua adicional), la fórmula se modifica:

Q = ((V1 * (T1 - T2)) - (V2 * (T2 - T))) / 1000, donde

  • Q es la cantidad de energía térmica;
  • V1 es el volumen de la sustancia térmica consumida (agua / gas) en la tubería por la que ingresa al sistema;
  • V2 es el volumen de la sustancia térmica en la tubería a través de la cual regresa;
  • T1 es la temperatura en grados Celsius en la tubería en la entrada;
  • T2 - temperatura en grados Apunte en la tubería a la salida;
  • T es la temperatura del agua fría;
  • 1000 es un coeficiente auxiliar.

Esta fórmula se basa en la diferencia entre los valores de entrada y salida del medio de calentamiento en la habitación.

Dependiendo del uso de una u otra fuente de energía, así como del tipo de sustancia térmica (agua, gas), también se utilizan fórmulas de cálculo alternativas:

  1. Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000
  2. Q = ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000

Además, la fórmula cambia si se incluyen dispositivos eléctricos en el sistema (por ejemplo, calefacción por suelo radiante).

Cómo se calculan las Gcal para agua caliente y calefacción

El calentamiento se calcula utilizando fórmulas similares a las fórmulas para encontrar el valor de Gcal / h.

Una fórmula aproximada para calcular el pago por agua caliente en locales residenciales:

P i gv = V i gv * T x gv + (V v cr * V i gv / ∑ V i gv * T v cr)

Cantidades utilizadas:

  • P i gv - el valor requerido;
  • V i gv - el volumen de consumo de agua caliente durante un cierto período de tiempo;
  • T x gv - el pago de la tarifa establecida para el suministro de agua caliente;
  • V v gv - el volumen de energía gastado por la empresa que se dedica a calentarlo y suministrarlo a locales residenciales / no residenciales;
  • ∑ V i gv: la suma del consumo de agua caliente en todas las habitaciones de la casa en la que se realiza el cálculo;
  • T v gv - pago de tarifa por energía térmica.

Esta fórmula no tiene en cuenta el indicador de presión atmosférica, ya que no afecta significativamente el valor final deseado.

La fórmula es aproximada y no es apta para el autocálculo sin consulta previa. Antes de usarlo, debe ponerse en contacto con las empresas de servicios públicos locales para obtener aclaraciones y ajustes; tal vez utilicen otros parámetros y fórmulas para el cálculo.

El cálculo del monto del pago por calefacción es muy importante, ya que a menudo no se justifican cantidades impresionantes.

El resultado del cálculo depende no solo de los valores de temperatura relativa, sino que está directamente influenciado por las tarifas establecidas por el gobierno para el consumo de suministro de agua caliente y calefacción de espacios.

El proceso computacional se simplifica enormemente si instala un medidor de calefacción en un apartamento, entrada o edificio residencial.

Debe tenerse en cuenta que incluso los contadores más precisos pueden ser inexactos en sus cálculos. También se puede determinar mediante la fórmula:

E = 100 * ((V1 - V2) / (V1 + V2))

La fórmula presentada utiliza los siguientes indicadores:

  • E - error;
  • V1 - el volumen de suministro de agua caliente consumida al momento de la admisión;
  • V2 - agua caliente consumida en la salida;
  • 100 es un coeficiente auxiliar que convierte el resultado en un porcentaje.

De acuerdo con los requisitos, el error promedio del dispositivo de cálculo es de aproximadamente el 1% y el máximo permitido es del 2%.

Video: ejemplo de cálculo de facturas de calefacción.

Cómo convertir Gcal a kWh y Gcal / h a kW

Se indican diferentes valores métricos en varios dispositivos en la industria de la energía térmica. Entonces, al calentar calderas y calentadores, se indican con mayor frecuencia kilovatios y kilovatios por hora. En los dispositivos de cálculo (metros), Gcal son más comunes. La diferencia de valores interfiere con el cálculo correcto del valor deseado mediante la fórmula.

Para facilitar el proceso de cálculo, es necesario aprender a convertir un valor en otro y viceversa. Dado que los valores son constantes, no es difícil: 1 Gcal / h es igual a 1162.7907 kW.

Si el valor se presenta en megavatios, se puede volver a convertir a Gcal / h multiplicando por un valor constante de 0,85984.

A continuación se muestran tablas auxiliares que le permiten convertir rápidamente valores de uno a otro:

El uso de estas tablas simplificará enormemente el proceso de cálculo del costo de la energía térmica. Además, para simplificar las acciones, puede utilizar uno de los convertidores en línea que se ofrecen en Internet que convierten cantidades físicas entre sí.

El autocálculo de la energía consumida en Gigacalorías permitirá al propietario de locales residenciales / no residenciales controlar el costo de los servicios públicos, así como el trabajo de los servicios públicos. Con la ayuda de cálculos simples, es posible comparar los resultados con los de los recibos de pago recibidos y contactar a las autoridades apropiadas en caso de una diferencia en los indicadores.

Este artículo es la séptima publicación de la serie "Mitos de la vivienda y los servicios comunales", dedicada a la desacreditación. Los mitos y las falsas teorías, generalizados en la vivienda y los servicios comunales de Rusia, contribuyen al crecimiento de la tensión social, el desarrollo de "" entre consumidores y proveedores de servicios, lo que conduce a consecuencias extremadamente negativas en la industria de la vivienda. Los artículos del ciclo se recomiendan, en primer lugar, para los consumidores de vivienda y servicios comunales (HCS), sin embargo, los especialistas en vivienda y servicios comunales también pueden encontrar algo útil en ellos. Además, la difusión de publicaciones de la serie "Mitos de la vivienda y los servicios públicos" entre los consumidores de viviendas y servicios comunales puede contribuir a una comprensión más profunda del sector de la vivienda y los servicios públicos por parte de los residentes de los edificios de apartamentos, lo que conduce al desarrollo de una interacción constructiva entre consumidores y proveedores de servicios públicos. Está disponible una lista completa de los artículos del ciclo "Mitos de la vivienda y los servicios comunales"

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Este artículo trata una cuestión algo inusual, que, sin embargo, como muestra la práctica, preocupa a una parte bastante significativa de los consumidores de servicios públicos, a saber: ¿por qué la unidad de medida para el estándar de consumo de servicios públicos para calefacción es "Gcal / sq ¿Medidor "? La falta de comprensión de este problema llevó al avance de una hipótesis irrazonable de que la supuesta unidad de medida para la tasa de consumo de energía térmica para calefacción se eligió incorrectamente. El supuesto considerado conduce al surgimiento de algunos mitos y falsas teorías del sector de la vivienda, que son refutados en esta publicación. Además, el artículo explica qué es un servicio de calefacción comunitaria y cómo se proporciona técnicamente este servicio.

La esencia de la falsa teoría

Cabe señalar de inmediato que las suposiciones incorrectas analizadas en la publicación son relevantes para los casos en que no hay medidores de calefacción, es decir, para aquellas situaciones en las que se usa en los cálculos.

Es difícil formular claramente teorías falsas a partir de la hipótesis sobre la elección incorrecta de la unidad para medir la tasa de consumo de calefacción. Las consecuencias de tal hipótesis son, por ejemplo, declaraciones:
⁃ « El volumen del refrigerante se mide en metros cúbicos, la energía térmica está en gigacalorías, lo que significa que el estándar para el consumo de calefacción debe estar en Gcal / metro cúbico.»;
⁃ « La calefacción de servicios públicos se consume para calentar el espacio de un apartamento, ¡y este espacio se mide en metros cúbicos, no en metros cuadrados! Es ilegal usar el área en los cálculos, ¡se debe usar el volumen!»;
⁃ « El combustible para preparar agua caliente que se utiliza para calefacción se puede medir en unidades de volumen (metros cúbicos) o en unidades de peso (kg), pero no en unidades de área (metros cuadrados). Los estándares se calculan ilegalmente, ¡incorrectamente!»;
⁃ « No está absolutamente claro en relación con qué área se calcula el estándar: al área de la batería, al área de la sección transversal de la tubería de suministro, al área de la parcela de tierra en la que se encuentra la casa. , al área de los muros de esta casa, o, quizás, al área de su techo. Solo está claro que es imposible usar el área de los locales en los cálculos, ya que en un edificio de varios pisos los locales están ubicados uno encima del otro y, de hecho, su área se usa en los cálculos muchas veces, aproximadamente como muchas veces ya que hay pisos en el edificio.».

Se pueden derivar varias conclusiones de las declaraciones anteriores, algunas de las cuales se reducen a la frase “ Está todo mal, no pagaré", Y parte, además de la misma frase, también contiene algunos argumentos lógicos, entre los que se pueden distinguir los siguientes:
1) dado que el denominador de la unidad de medida del estándar indica un grado de magnitud (cuadrado) menor de lo que debería ser (cubo), es decir, el denominador aplicado es menor que el que se va a aplicar, entonces el valor del estándar, de acuerdo con las reglas de las matemáticas, se sobreestima (cuanto menor es el denominador de la fracción, mayor es el valor de la fracción en sí);
2) una unidad de medida estándar seleccionada incorrectamente implica acciones matemáticas adicionales antes de ser sustituida en las fórmulas 2, 2 (1), 2 (2), 2 (3) Apéndice 2 de las Reglas para la provisión de servicios públicos a propietarios y usuarios de locales en edificios de apartamentos y casas residenciales aprobados por el PP de la Federación de Rusia del 05/06/2011 N354 (en adelante, Reglas 354) valores NT (estándar para el consumo de servicios públicos para calefacción) y TT (tarifa para térmicos energía).

Como tales transformaciones preliminares, se proponen acciones que no resisten la crítica, por ejemplo * :
⁃ El valor de NT es igual al cuadrado del estándar aprobado por el sujeto de la Federación de Rusia, ya que el denominador de la unidad de medida indica “ cuadrado metro";
⁃ El valor de TT es igual al producto de la tarifa por el estándar, es decir, TT no es una tarifa para la energía térmica, sino un cierto costo específico de la energía térmica consumida para calentar un metro cuadrado;
⁃ Otras transformaciones, cuya lógica no se podía comprender en absoluto, incluso cuando se intentaba aplicar los esquemas, cálculos, teorías más increíbles y fantásticos.

Dado que un edificio de apartamentos consta de un conjunto de locales residenciales y no residenciales y áreas comunes (propiedad común), mientras que la propiedad común sobre la base de la propiedad común pertenece a los propietarios de los locales individuales de la casa, todo el volumen de energía térmica la entrada a la casa es consumida por los propietarios de las instalaciones de dicha casa. En consecuencia, los propietarios de los edificios de apartamentos deben pagar el calor consumido para calefacción. Y luego surge la pregunta: ¿cómo distribuir el costo de todo el volumen de energía térmica consumida por un edificio de apartamentos entre los propietarios de las instalaciones de este edificio de apartamentos?

Guiado por conclusiones bastante lógicas de que el consumo de energía térmica en cada habitación específica depende del tamaño de dicha habitación, el Gobierno de la Federación de Rusia ha establecido un procedimiento para distribuir la cantidad de energía térmica consumida por toda la casa entre las instalaciones de tal casa en proporción al área de estos locales. Esto está previsto por ambas Reglas 354 (la distribución de las lecturas de un medidor de calefacción general de la casa en proporción a las partes del área de locales de propietarios específicos en el área total de todos los locales de la casa en la propiedad) y las Reglas 306 al establecer un estándar para el consumo de calefacción.

La cláusula 18 del Apéndice 1 del Reglamento 306 establece:
« 18. El nivel de consumo de los servicios públicos para calefacción en locales residenciales y no residenciales (Gcal por 1 metro cuadrado de la superficie total de todos los locales residenciales y no residenciales en un edificio de apartamentos o edificio residencial por mes) es determinado por la siguiente fórmula (fórmula 18):

dónde:
- la cantidad de energía térmica consumida durante un período de calefacción por edificios de apartamentos no equipados con dispositivos de medición de energía térmica colectivos (edificio común), o edificios residenciales no equipados con dispositivos de medición de energía térmica individuales (Gcal), determinada por la fórmula 19;
- el área total de todos los locales residenciales y no residenciales en edificios de apartamentos o el área total de edificios residenciales (metros cuadrados);
- un período igual a la duración del período de calefacción (el número de meses naturales, incluidos los incompletos, en la temporada de calefacción)
».

Así, es precisamente esta fórmula la que estipula que el estándar de consumo de los servicios públicos de calefacción se mide precisamente en Gcal / metro cuadrado, lo cual, entre otras cosas, se establece directamente en el inciso "e" del párrafo 7 de la Regla 306:
« 7. Al elegir una unidad de medida de estándares para el consumo de servicios públicos, se utilizan los siguientes indicadores:
f) con respecto a la calefacción:
en locales residenciales - Gcal por 1 metro cuadrado metro el área total de todos los locales en un edificio de apartamentos o edificio residencial
».

Con base en lo anterior, el estándar para el consumo de servicios públicos para calefacción es igual a la cantidad de calor consumido en un edificio de apartamentos por 1 metro cuadrado de locales en la propiedad por mes del período de calefacción (al elegir un método de pago, se aplica uniformemente durante todo el año).

Ejemplos de cálculo

Como se indicó, daremos un ejemplo de cálculo según el método correcto y según los métodos propuestos por falsos teóricos. Para calcular el costo de la calefacción, aceptaremos las siguientes condiciones:

Suponga que el estándar de consumo de calefacción se aprueba en 0.022 Gcal / metro cuadrado, la tarifa de energía térmica se aprueba en 2500 rublos / Gcal, se supone que el área de la i-ésima habitación es de 50 metros cuadrados. Para simplificar el cálculo, aceptaremos las condiciones de que se realice el pago de la calefacción, y no existe la posibilidad técnica en la casa de instalar un dispositivo de medición general de la casa para la energía térmica para calefacción.

En este caso, el monto del pago por el servicio público de calefacción en el i-ésimo edificio residencial no equipado con un dispositivo de medición individual para la energía térmica y el monto del pago por el servicio público de calefacción en el i-ésimo residencial o no -locales residenciales en un edificio de apartamentos que no está equipado con un medidor de energía térmica colectiva (común), al realizar el pago durante el período de calefacción, se determina mediante la fórmula 2:

Pi = Si× Nuevo Testamento× TT,

dónde:
Si es el área total de la i-ésima premisa (residencial o no residencial) en un edificio de apartamentos o el área total de un edificio residencial;
NT es el estándar para el consumo de servicios de calefacción comunales;
TT es la tarifa de calefacción establecida de acuerdo con la legislación de la Federación de Rusia.

El siguiente cálculo será correcto (y se utilizará ampliamente) para el ejemplo en cuestión:
Si = 50 metros cuadrados
NT = 0.022 Gcal / metro cuadrado
TT = 2500 RUB / Gcal

Pi = Si × NT × TT = 50 × 0.022 × 2500 = 2750 rublos

Comprobemos el cálculo por dimensiones:
"Metro cuadrado"× "Gcal / metro cuadrado"× × "Frotar. / Gcal" = ("Gcal" en el primer factor y "Gcal" en el denominador del segundo factor se reducen) = "frotar".

Las dimensiones son las mismas, el costo del servicio de calefacción Pi se mide en rublos. El resultado del cálculo resultante: 2750 rublos.

Ahora calculemos usando los métodos propuestos por falsos teóricos:

1) El valor de NT es igual al cuadrado del estándar aprobado por el sujeto de la Federación de Rusia:
Si = 50 metros cuadrados
NT = 0.022 Gcal / metro cuadrado × 0.022 Gcal / metro cuadrado = 0.000484 (Gcal / metro cuadrado) ²
TT = 2500 RUB / Gcal

Pi = Si × NT × TT = 50 × 0.000484 × 2500 = 60.5

Como se puede ver en el cálculo presentado, el costo de calefacción fue igual a 60 rublos 50 kopeks. El atractivo de este método radica precisamente en el hecho de que el costo de calefacción no es de 2750 rublos, sino de solo 60 rublos 50 kopeks. ¿Qué tan correcto es este método y qué tan correcto es el resultado del cálculo obtenido de su aplicación? Para responder a esta pregunta, es necesario realizar algunas transformaciones admisibles por las matemáticas, a saber: realizaremos el cálculo no en gigacalorías, sino en megacalorías, respectivamente, transformando todos los valores utilizados en los cálculos:

Si = 50 metros cuadrados
NT = 22 Mcal / metro cuadrado × 22 Mcal / metro cuadrado = 484 (Mcal / metro cuadrado) ²
TT = 2,5 rublos / Mcal

Pi = Si × NT × TT = 50 × 484 × 2.500 = 60500

¿Y qué obtenemos como resultado? ¡El costo de la calefacción ya es de 60,500 rublos! Notamos de inmediato que si se aplica el método correcto, las transformaciones matemáticas no deberían afectar el resultado de ninguna manera:
(Si = 50 metros cuadrados
NT = 0.022 Gcal / metro cuadrado = 22 Mcal / metro cuadrado
TT = 2500 rublos / Gcal = 2,5 rublos / Mcal

Pi = Si× Nuevo Testamento× TT = 50× 22 × 2,5 = 2750 rublos)

Y si, en el método propuesto por los pseudo-teóricos, el cálculo no se realiza ni en megacalorías, sino en calorías, entonces:

Si = 50 metros cuadrados
NT = 22.000.000 cal / m2 × 22.000.000 cal / m2 = 484.000.000.000.000 (cal / m2) ²
TT = 0,0000025 rublos / cal

Pi = Si × NT × TT = 50 × 484,000,000,000,000 × 0.0000025 = 60,500,000,000

Es decir, calentar una habitación con un área de 50 metros cuadrados cuesta 60.5 mil millones de rublos al mes.

De hecho, por supuesto, el método considerado es incorrecto, los resultados de su aplicación no se corresponden con la realidad. Además, comprobaremos el cálculo por dimensiones:

"Metro cuadrado"× "Gcal / metro cuadrado"× "Gcal / metro cuadrado"× "RUB / Gcal" = ("metro cuadrado" en el primer factor y "metro cuadrado" en el denominador del segundo factor se reducen) = "Gcal"× "Gcal / metro cuadrado"× "RUB / Gcal" = ("Gcal" en el primer factor y "Gcal" en el denominador del tercer factor se reducen) = "Gcal / metro cuadrado"× "frotar."

Como puede ver, la dimensión "frote". no se obtiene el resultado, lo que confirma la incorrección del cálculo propuesto.

2) El valor de TT es igual al producto de la tarifa aprobada por la entidad constitutiva de la Federación de Rusia por el estándar de consumo:
Si = 50 metros cuadrados
NT = 0.022 Gcal / metro cuadrado
TT = 2500 rublos / Gcal × 0.022 Gcal / metro cuadrado = 550 rublos / metro cuadrado

Pi = Si × NT × TT = 50 × 0.022 × 550 = 60.5

El cálculo de acuerdo con el método especificado da exactamente el mismo resultado que el primer método considerado incorrecto. El segundo método aplicado se puede refutar de la misma forma que el primero: convertir gigacalorías en mega (o kilo) calorías y verificar el cálculo por dimensiones.

conclusiones

El mito de la elección equivocada " Metro de Gcal / sq.»Como unidad de medida del estándar de consumo de los servicios públicos de calefacción se refuta. Además, se ha demostrado la coherencia y validez del uso de tal unidad de medida. Se ha comprobado la incorrección de los métodos propuestos por pseudo-teóricos, sus cálculos son refutados por las reglas elementales de las matemáticas.

Cabe señalar que la abrumadora mayoría de las falsas teorías y mitos del sector de la vivienda tienen como objetivo demostrar que el monto del pago presentado a los propietarios para el pago es exagerado; este hecho contribuye a la "vitalidad" de tales teorías, su difusión y la crecimiento de sus seguidores. Es bastante razonable que los consumidores de cualquier servicio quieran minimizar sus costos, sin embargo, los intentos de utilizar falsas teorías y mitos no conducen a ningún ahorro, sino que están dirigidos únicamente a introducir en la mente de los consumidores la idea de que están siendo engañados, se les carga injustificadamente con fondos monetarios. Evidentemente, los juzgados y órganos de control habilitados para atender situaciones conflictivas entre los contratistas y consumidores de servicios públicos no se guiarán por falsas teorías y mitos, por lo tanto, no habrá ahorros ni otras consecuencias positivas ni para los propios consumidores ni para los consumidores. otros participantes en las relaciones de vivienda, tal vez.

Convertidor de longitud y distancia Convertidor de masa Convertidor de volumen de alimentos y a granel Convertidor de área Convertidor de volumen y unidades de receta culinaria Convertidor de temperatura Convertidor de presión, estrés, Módulo de Young Convertidor de energía y trabajo Convertidor de potencia Convertidor de fuerza Convertidor de tiempo Convertidor de velocidad lineal Convertidor de ángulo plano Eficiencia térmica y eficiencia de combustible Numérico Sistemas de conversión Conversor de información Sistemas de medición Tasas de cambio Tallas de ropa y zapatos para mujeres Tallas de ropa y zapatos para hombres Conversor de velocidad angular y de rotación Conversor de velocidad Conversor de aceleración Conversor de aceleración angular Conversor de densidad Conversor de volumen específico Conversor de momento de inercia Conversor de momento de fuerza Conversor de par Valor calorífico específico (masa ) convertidor Convertidor de densidad de energía y valor calorífico específico (volumen) Convertidor de diferencia de temperatura Convertidor de coeficiente Coeficiente de expansión térmica Convertidor de resistencia térmica Convertidor de conductividad térmica Convertidor de capacidad calorífica específica Convertidor de potencia de radiación y exposición térmica Convertidor de densidad de flujo de calor Convertidor de coeficiente de transferencia de calor Convertidor de caudal volumétrico Caudal másico Convertidor de caudal molar Convertidor de densidad de flujo másico Convertidor de concentración molar Convertidor de concentración másica en solución absoluta) viscosidad Convertidor de viscosidad cinemática Convertidor de tensión superficial Convertidor de permeabilidad de vapor Convertidor de permeabilidad de vapor y tasa de transferencia de vapor Convertidor de nivel de sonido Convertidor de sensibilidad de micrófono Convertidor de nivel de presión sonora (SPL) Convertidor de nivel de presión sonora con presión de referencia seleccionable Convertidor de luminancia Convertidor de intensidad luminosa Convertidor de intensidad de luz Resolución a Tabla de convertidores de computadora Convertidor de frecuencia y longitud de onda Potencia óptica a dioptrías xy longitud focal Potencia óptica en dioptrías y aumento de lente (×) Convertidor de carga eléctrica Convertidor de densidad de carga lineal Convertidor de densidad de carga de superficie Convertidor de densidad de carga a granel Convertidor de densidad de corriente lineal de corriente eléctrica Convertidor de densidad de corriente superficial Convertidor de intensidad de campo eléctrico Convertidor de potencial y voltaje electrostático Convertidor Eléctrico Resistividad Convertidor de resistividad eléctrica Convertidor de conductividad eléctrica Convertidor de conductividad eléctrica Convertidor de inductancia de capacitancia eléctrica Convertidor de calibre de cable americano Niveles en dBm (dBm o dBmW), dBV (dBV), vatios, etc. unidades Convertidor de fuerza magnetomotriz Convertidor de intensidad de campo magnético Convertidor de flujo magnético Convertidor de inducción magnética Radiación. Convertidor de tasa de dosis absorbida de radiación ionizante Radiactividad. Convertidor de radiación de desintegración radiactiva. Exposición Convertidor de dosis a radiación. Convertidor de dosis absorbida Convertidor de prefijos decimales Transferencia de datos Convertidor de unidades de procesamiento de imágenes y tipografía Convertidor de unidades de volumen de madera Cálculo de la masa molar Tabla periódica de elementos químicos D. I. Mendeleev

1 kilocaloría (IT) por hora [kcal / h] = 0,001163 kilovatios [kW]

Valor inicial

Valor convertido

vatio exavatio petavatio teravatio gigavatio megavatio kilovatio hectvatio decavatio decivatio sanewatt milivatio microvatio nanovatio picvatio femtovatio attovatio caballos de fuerza caballos de fuerza métricos caballos de fuerza caldera caballos de fuerza eléctricos potencia de bombeo caballos de fuerza británicos caballos de fuerza británicos unidad térmica (int.) por hora Brit. unidad térmica (IT) por minuto Brit. unidad térmica (IT) por segundo Brit. unidad térmica (termoquímica) por hora Brit. unidad térmica (termoquímica) por minuto Brit. unidad térmica (termoquímica) por segundo MBTU (internacional) por hora Miles de BTU por hora MBTU (internacional) por hora Millones de BTU por hora tonelada de refrigeración kilocaloría (IT) por hora kilocaloría (IT) por minuto kilocaloría (IT) segundo kilocaloría (término ) por hora kilocaloría (término) por minuto kilocaloría (término) por segundo caloría (IT) por hora caloría (IT) por minuto caloría (IT) por segundo caloría (término) por hora caloría (term) por minuto caloría (term) por segundo pie libra fuerza por hora pie lbf / minuto pie lbf / segundo libra-pie por hora libra-pie por minuto libra-pie por segundo ergio por segundo kilovoltio-amperio voltio-amperio newton-metro por segundo julio por segundo exajulio por segundo petajulio por segundo terajulio por segundo gigajulio por segundo megajulio por segundo kilojulio por segundo hectojulio por segundo decjulio por segundo decijulio por segundo centijulio por segundo microjulio por segundo por segundo nanojulio por segundo picojulio por segundo femtojulio por segundo attojulio por segundo julio por hora julio por minuto kilojulio por hora kilojulio por minuto Potencia de Planck

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Información general

En física, la potencia es la relación entre el trabajo y el tiempo que lleva hacerlo. El trabajo mecánico es una característica cuantitativa de la acción de la fuerza. F en el cuerpo, como resultado de lo cual se mueve una distancia s... La potencia también se puede definir como la velocidad a la que se transmite la potencia. En otras palabras, la potencia es una medida de la salud de una máquina. Al medir la potencia, puede comprender cuánto y a qué velocidad se está realizando el trabajo.

Unidades de potencia

La potencia se mide en julios por segundo o vatios. Junto con los vatios, también se utilizan caballos de fuerza. Antes de la invención de la máquina de vapor, la potencia de las máquinas no se medía y, en consecuencia, no existían unidades de potencia generalmente aceptadas. Cuando la máquina de vapor comenzó a usarse en las minas, el ingeniero e inventor James Watt comenzó a mejorarla. Para demostrar que sus mejoras hicieron que la máquina de vapor fuera más eficiente, comparó su potencia con el rendimiento de los caballos, ya que los caballos han sido utilizados por la gente durante muchos años, y muchos podrían imaginar fácilmente cuánto trabajo podría hacer un caballo en un determinado período. cantidad de tiempo. Además, las máquinas de vapor no se utilizaron en todas las minas. En aquellos donde se utilizaron, Watt comparó la potencia de los modelos antiguos y nuevos de la máquina de vapor con la potencia de un caballo, es decir, con un caballo de fuerza. Watt determinó este valor experimentalmente observando el trabajo de los caballos de tiro en un molino. Según sus medidas, un caballo de fuerza equivale a 746 vatios. Ahora se cree que esta cifra es exagerada y el caballo no puede trabajar en este modo durante mucho tiempo, pero no cambiaron la unidad. La potencia se puede utilizar como indicador de productividad, ya que a medida que aumenta la potencia, aumenta la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Muchos se han dado cuenta de que es conveniente tener una unidad de potencia estandarizada, por lo que los caballos de fuerza se han vuelto muy populares. Comenzó a usarse para medir la potencia de otros dispositivos, especialmente el transporte. Aunque los vatios se usan casi tanto como los caballos de fuerza, es más probable que la industria automotriz use caballos de fuerza, y muchos compradores comprenden mejor cuándo se usan estas unidades para indicar la potencia de un motor de automóvil.

Energía de los aparatos eléctricos domésticos

Los electrodomésticos suelen estar marcados con vataje. Algunas luminarias limitan la potencia de las bombillas que se pueden utilizar en ellas, por ejemplo, no más de 60 vatios. Esto se debe a que las bombillas de mayor potencia generan mucho calor y la luminaria con el portalámparas puede dañarse. Y la lámpara en sí a alta temperatura en la lámpara no durará mucho. Este es principalmente un problema con las bombillas incandescentes. Las lámparas LED, fluorescentes y de otro tipo generalmente funcionan con un vataje más bajo con el mismo brillo y, si se usan en luminarias diseñadas para lámparas incandescentes, no hay problema de energía.

Cuanto mayor sea la potencia del electrodoméstico, mayor será el consumo de energía y el costo de uso del electrodoméstico. Por lo tanto, los fabricantes mejoran constantemente los electrodomésticos y las lámparas. El flujo luminoso de las lámparas, medido en lúmenes, depende del vataje, pero también del tipo de lámpara. Cuanto mayor sea el flujo luminoso de la lámpara, más brillante se verá su luz. Para las personas, lo importante es el alto brillo y no la energía que consume la lámpara, por lo que últimamente las alternativas a las lámparas incandescentes se están volviendo cada vez más populares. A continuación se muestran ejemplos de tipos de lámparas, su potencia y el flujo luminoso que generan.

  • 450 lúmenes:
    • Lámpara incandescente: 40 vatios
    • Lámpara fluorescente compacta: 9-13 vatios
    • Lámpara LED: 4-9 vatios
  • 800 lúmenes:
    • Lámpara incandescente: 60 vatios
    • Lámpara fluorescente compacta: 13-15 vatios
    • Lámpara LED: 10-15 vatios
  • 1600 lúmenes:
    • Lámpara incandescente: 100 vatios
    • Lámpara fluorescente compacta: 23-30 vatios
    • Lámpara LED: 16-20 vatios

    A partir de estos ejemplos, es obvio que con el mismo flujo luminoso generado, las lámparas LED consumen la menor cantidad de energía y son más económicas que las lámparas incandescentes. En el momento de escribir este artículo (2013), el precio de las bombillas LED es muchas veces superior al precio de las bombillas incandescentes. A pesar de esto, algunos países han prohibido o están a punto de prohibir la venta de lámparas incandescentes debido a su alto poder.

    La potencia de los electrodomésticos puede variar según el fabricante y no siempre es la misma durante el funcionamiento del aparato. A continuación se muestran las capacidades aproximadas de algunos electrodomésticos.

    • Aires acondicionados domésticos para enfriar un edificio residencial, sistema dividido: 20-40 kilovatios
    • Aires acondicionados de ventana monobloque: 1-2 kilovatios
    • Hornos: 2,1-3,6 kilovatios
    • Lavadoras y secadoras: 2-3,5 kilovatios
    • Lavaplatos: 1.8-2.3 kilovatios
    • Hervidores eléctricos: 1-2 kilovatios
    • Microondas: 0,65-1,2 kilovatios
    • Refrigeradores: 0,25-1 kilovatios
    • Tostadoras: 0,7-0,9 kilovatios

    Poder en los deportes

    El rendimiento se puede juzgar por la potencia no solo para las máquinas, sino también para las personas y los animales. Por ejemplo, la potencia a la que un jugador de baloncesto lanza la pelota se calcula midiendo la fuerza que aplica a la pelota, la distancia que voló la pelota y el tiempo que se aplicó esa fuerza. Hay sitios web que le permiten calcular el trabajo y la potencia durante el ejercicio. El usuario selecciona el tipo de ejercicio, ingresa la altura, el peso, la duración del ejercicio, luego de lo cual el programa calcula la potencia. Por ejemplo, según una de estas calculadoras, la potencia de una persona que mide 170 centímetros de altura y pesa 70 kilogramos, que hizo 50 flexiones en 10 minutos, es de 39,5 vatios. Los atletas a veces usan dispositivos para medir la potencia a la que trabajan los músculos durante el ejercicio. Esta información ayuda a determinar qué tan efectivo es el programa de ejercicios elegido.

    Dinamómetros

    Para medir la potencia, se utilizan dispositivos especiales: dinamómetros. También pueden medir el par y la fuerza. Los dinamómetros se utilizan en diversas industrias, desde la tecnología hasta la medicina. Por ejemplo, se pueden usar para determinar la potencia del motor de un automóvil. Se utilizan varios tipos básicos de dinamómetros para medir la potencia de los vehículos. Para determinar la potencia del motor usando solo dinamómetros, es necesario quitar el motor del automóvil y conectarlo al dinamómetro. En otros dinamómetros, la fuerza a medir se transmite directamente desde la rueda del vehículo. En este caso, el motor del automóvil impulsa las ruedas a través de la transmisión, que, a su vez, hace girar los rodillos del dinamómetro, que mide la potencia del motor en diversas condiciones de la carretera.

    Los dinamómetros también se utilizan en deportes y medicina. El tipo de dinamómetro más común para este propósito es el isocinético. Por lo general, este es un equipo de gimnasio con sensor conectado a una computadora. Estos sensores miden la fuerza y ​​la potencia de todo el cuerpo o grupos de músculos específicos. El dinamómetro se puede programar para emitir alarmas y advertencias si la potencia ha superado un cierto valor. Esto es especialmente importante para las personas con lesiones durante el período de rehabilitación, cuando es necesario no sobrecargar el cuerpo.

    Según algunas disposiciones de la teoría del deporte, el mayor desarrollo deportivo se produce con una determinada carga, individual para cada deportista. Si la carga no es lo suficientemente pesada, el atleta se acostumbra y no desarrolla sus habilidades. Si, por el contrario, es demasiado severo, los resultados se deterioran debido a la sobrecarga del cuerpo. La actividad física durante algún ejercicio, como el ciclismo o la natación, está influenciada por muchos factores ambientales, como las condiciones de la carretera o del viento. Tal carga es difícil de medir, sin embargo, puede averiguar con qué potencia el cuerpo resiste esta carga y luego cambiar el patrón de ejercicio, según la carga deseada.

¿Le resulta difícil traducir una unidad de medida de un idioma a otro? Los colegas están listos para ayudarlo. Publicar una pregunta en TCTerms y recibirá una respuesta en unos minutos.

¿Qué es Gcal? Gcal es una gigacaloría, es decir, una unidad de medida en la que se calcula la energía térmica. Puede calcular Gcal usted mismo, pero después de haber estudiado alguna información sobre la energía térmica. Considere en el artículo información general sobre los cálculos, así como la fórmula para calcular Gcal.

¿Qué es Gcal?

Una caloría es una cierta cantidad de energía que se necesita para calentar 1 gramo de agua a 1 grado. Esta condición se cumple en condiciones de presión atmosférica. Para el cálculo de la energía térmica, se utiliza un valor grande: Gcal. Una gigacaloría equivale a mil millones de calorías. Este valor se utiliza desde 1995 de acuerdo con el documento del Ministerio de Combustibles y Energía.

En Rusia, el consumo promedio por 1 metro cuadrado. es 0.9342 Gcal por mes. En cada región, este valor puede cambiar hacia arriba o hacia abajo, según las condiciones climáticas.

¿Qué es una gigacaloría cuando se convierte a valores ordinarios?

  1. 1 Gigacaloría equivale a 1162,2 kilovatios-hora.
  2. Para calentar mil toneladas de agua a una temperatura de +1 grados, se requiere 1 gigacaloría.

Gcal en edificios de apartamentos

En los edificios de apartamentos, las gigacalorías se utilizan en cálculos térmicos. Si conoce la cantidad exacta de calor que queda en la casa, puede calcular la factura para pagar la calefacción. Por ejemplo, si una casa general o un dispositivo de calefacción individual no está instalado en la casa, tendrá que pagar la calefacción centralizada según el área de la habitación con calefacción. En el caso de que se instale un contador de calor, entonces el cableado es de tipo horizontal, secuencial o colector. En esta versión, se hacen dos elevadores en el apartamento para las tuberías de suministro y retorno, y los residentes determinan el sistema dentro del apartamento. Estos esquemas se utilizan en hogares nuevos. Es por eso que los residentes pueden regular de forma independiente el consumo de energía térmica, eligiendo entre comodidad y economía.

El ajuste se realiza de la siguiente manera:

  1. Debido al estrangulamiento de las baterías de calefacción, el paso del dispositivo de calefacción está limitado, por lo tanto, la temperatura en él disminuye y el consumo de energía térmica disminuye.
  2. Instalación de un termostato común en la tubería de retorno. En este caso, la tasa de flujo del fluido de trabajo está determinada por la temperatura en el apartamento y, si aumenta, la tasa de flujo disminuye y, si disminuye, aumenta la tasa de flujo.

Gcal en casas particulares

Si hablamos de Gcal en una casa particular, los inquilinos están interesados ​​principalmente en el costo de la energía térmica para cada tipo de combustible. Por lo tanto, consideraremos algunos precios por 1 Gcal para varios tipos de combustible:

  • - 3300 rublos;
  • Gas licuado - 520 rublos;
  • Carbón - 550 rublos;
  • Pellets - 1800 rublos;
  • Combustible diesel - 3270 rublos;
  • Electricidad - 4300 rublos.

El precio puede variar según la región, y también vale la pena considerar que el costo del combustible aumenta periódicamente.

Información general sobre los cálculos de Gcal

Para calcular Gcal, es necesario realizar cálculos especiales, cuyo orden se establece mediante disposiciones reglamentarias especiales. El cálculo lo llevan a cabo las empresas de servicios públicos, que pueden explicarle el procedimiento para calcular Gcal, así como descifrar cualquier momento incomprensible.

Si tiene un dispositivo individual instalado, podrá evitar problemas y pagos en exceso. Basta con tomar indicadores mensuales del medidor y multiplicar el número resultante por la tarifa. La cantidad recibida debe pagarse por el uso de calefacción.

Medidores de calor

  1. Temperatura del líquido en la entrada y salida de una determinada sección de la línea.
  2. El caudal del líquido que se mueve a través de los dispositivos de calentamiento.

El caudal se puede determinar mediante contadores de calor. Los dispositivos de medición de calor pueden ser de dos tipos:

  1. Contadores de paletas. Dichos dispositivos se utilizan para medir la energía térmica, así como el consumo de agua caliente. La diferencia entre estos medidores y los medidores de agua fría es el material del que está hecho el impulsor. En tales dispositivos, es más resistente a las altas temperaturas. El principio de funcionamiento es similar para los dos dispositivos:
  • La rotación del impulsor se transmite al dispositivo de contabilidad;
  • El impulsor comienza a girar debido al movimiento del fluido de trabajo;
  • La transmisión se realiza sin interacción directa, pero con la ayuda de un imán permanente.

Estos dispositivos tienen un diseño simple, pero su umbral de respuesta es bajo. Y también tienen una protección confiable contra la distorsión de las lecturas. El escudo antimagnético evita que el impulsor sea frenado por el campo magnético externo.

  1. Dispositivos con registrador diferencial. Dichos contadores funcionan de acuerdo con la ley de Bernoulli, que establece que la velocidad de movimiento de un flujo de líquido o gas es inversamente proporcional a su movimiento estático. Si la presión es registrada por dos sensores, es fácil determinar el flujo en tiempo real. El contador implica electrónica en el dispositivo de construcción. Casi todos los modelos proporcionan información sobre el caudal y la temperatura del fluido de trabajo, además de determinar el consumo de energía térmica. Puede configurar el trabajo manualmente usando una PC. Puede conectar el dispositivo a una PC a través del puerto.

Muchos residentes se preguntan cómo calcular la cantidad de Gcal para calefacción en un sistema de calefacción abierto, en el que se puede sacar agua caliente. Los sensores de presión se instalan en la tubería de retorno y la tubería de suministro al mismo tiempo. La diferencia, que estará en el caudal del fluido de trabajo, mostrará la cantidad de agua caliente que se gastó para las necesidades domésticas.

Fórmula para calcular Gcal para calefacción.

Si no tiene un dispositivo individual, debe usar la siguiente fórmula para calcular el calor para calefacción: Q = V * (T1 - T2) / 1000, donde:

  1. Q es la cantidad total de energía térmica.
  2. V es el volumen de consumo de agua caliente. Medido en toneladas o metros cúbicos.
  3. T1 es la temperatura del agua caliente, medida en grados Celsius. En dicho cálculo, es mejor tener en cuenta la temperatura que será característica de la presión de funcionamiento específica. Este indicador se llama entalpía. Si el sensor requerido no está disponible, tome la temperatura que será similar a la entalpía. Por lo general, el indicador promedio de dicha temperatura está en el rango de 60 a 65 grados Celsius.
  4. T2 es la temperatura del agua fría, medida en grados Celsius. Como sabe, llegar a una tubería de agua fría no es fácil, por lo que dichos valores están determinados por valores constantes. Ellos, a su vez, dependen de las condiciones climáticas fuera del hogar. Por ejemplo, en la estación fría, este valor puede ser de 5 grados, y en la estación cálida, cuando no hay calefacción, puede llegar a los 15 grados.
  5. 1000 es el coeficiente que le da la respuesta en giga calorías. Este valor será más preciso que las calorías normales.

En un sistema de calefacción cerrado, el cálculo de gigacalorías se realiza de una forma diferente. Para calcular Gcal en un sistema de calefacción cerrado, debe utilizar la siguiente fórmula: Q = ((V1 * (T1 - T)) - (V2 * (T2 - T))) / 1000, donde:

  1. Q es el volumen anterior de energía térmica;
  2. V1 es el parámetro para el caudal del portador de calor en la tubería de suministro. La fuente de calor puede ser vapor o agua corriente.
  3. V2 es el volumen de flujo de agua en la tubería de salida;
  4. T1 es la temperatura en la tubería de suministro del portador de calor;
  5. T2 es la temperatura a la salida de la tubería;
  6. T es la temperatura del agua fría.

El cálculo de la energía térmica para calefacción de acuerdo con esta fórmula depende de dos parámetros: el primero muestra el calor que ingresa al sistema y el segundo muestra el parámetro de calor cuando el portador de calor se retira a través del tubo de retorno.

Otros métodos de cálculo de Gcal para calefacción.

  1. Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000.
  2. Q = ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000.

Todos los valores de estas fórmulas son los mismos que los de la fórmula anterior. Con base en los cálculos anteriores, podemos concluir que puede calcular Gcal para calentarse usted mismo. Pero conviene buscar el asesoramiento de empresas especiales que se encargan de suministrar calor a la casa, ya que su sistema de trabajo y cálculo puede diferir de estas fórmulas y constar de un conjunto diferente de medidas.

Si decide hacer un sistema de "piso cálido" en su casa privada, el principio de cálculo de la calefacción será completamente diferente. El cálculo será mucho más complicado, ya que no solo se deben tener en cuenta las características del circuito de calefacción, sino también los valores de la red eléctrica desde la que se calienta el piso. Las empresas que se encargarán de supervisar la instalación de suelo radiante serán diferentes.

Muchos residentes tienen dificultades para convertir kilocalorías en kilovatios. Esto se debe a muchos manuales de unidades de medida en el sistema internacional, que se denomina "C". Al convertir kilocalorías a kilovatios, se debe usar un coeficiente de 850. Es decir, 1 kW equivale a 850 kcal. Tal cálculo es mucho más simple que otros, ya que no es difícil encontrar la cantidad requerida de gigacalorías. 1 gigacaloría = 1 millón de calorías.

Durante el cálculo, debe recordarse que cualquier dispositivo moderno tiene un pequeño error. Generalmente son aceptables. Pero debe calcular el error usted mismo. Por ejemplo, esto se puede hacer usando la siguiente fórmula: R = (V1 - V2) / (V1 + V2) * 100, donde:

  1. R es el error de un aparato de calefacción doméstico común.
  2. V1 y V2 son los parámetros del flujo de agua en el sistema ya indicado anteriormente.
  3. 100 es un coeficiente que se encarga de convertir el valor resultante en un porcentaje.
    De acuerdo con los estándares operativos, el error máximo, que puede ser del 2%. Básicamente, esta cifra no supera el 1%.

Resultados de los cálculos de Gcal para calefacción.

Si ha calculado correctamente el consumo de Gcal de energía térmica, entonces no tiene que preocuparse por los sobrepagos de los servicios públicos. Si usamos las fórmulas anteriores, podemos concluir que al calentar un edificio residencial con un área de hasta 200 metros cuadrados. tendrá que gastar alrededor de 3 Gcal durante 1 mes. Teniendo en cuenta que la temporada de calefacción en muchas regiones del país dura aproximadamente 6 meses, se puede calcular el consumo aproximado de energía térmica. Para ello, multiplicamos 3 Gcal por 6 meses y obtenemos 18 Gcal.

Con base en la información indicada anteriormente, podemos concluir que todos los cálculos para el consumo de energía térmica en una casa en particular se pueden hacer de forma independiente sin la ayuda de organizaciones especiales. Pero vale la pena recordar que todos los datos deben calcularse exactamente de acuerdo con fórmulas matemáticas especiales. Además, todos los procedimientos deben coordinarse con órganos especiales que controlen dichas acciones. Si no está seguro de poder hacer el cálculo usted mismo, puede utilizar los servicios de especialistas profesionales que se dedican a dicho trabajo y tener materiales disponibles que describen en detalle todo el proceso y fotos de muestras del sistema de calefacción, también. como sus diagramas de conexión.

Convertidor de longitud y distancia Convertidor de masa Convertidor de volumen de alimentos y a granel Convertidor de área Convertidor de volumen y unidades de receta culinaria Convertidor de temperatura Convertidor de presión, estrés, Módulo de Young Convertidor de energía y trabajo Convertidor de potencia Convertidor de fuerza Convertidor de tiempo Convertidor de velocidad lineal Convertidor de ángulo plano Eficiencia térmica y eficiencia de combustible Numérico Sistemas de conversión Conversor de información Sistemas de medición Tasas de cambio Tallas de ropa y zapatos para mujeres Tallas de ropa y zapatos para hombres Conversor de velocidad angular y de rotación Conversor de velocidad Conversor de aceleración Conversor de aceleración angular Conversor de densidad Conversor de volumen específico Conversor de momento de inercia Conversor de momento de fuerza Conversor de par Valor calorífico específico (masa ) convertidor Convertidor de densidad de energía y valor calorífico específico (volumen) Convertidor de diferencia de temperatura Convertidor de coeficiente Coeficiente de expansión térmica Convertidor de resistencia térmica Convertidor de conductividad térmica Convertidor de capacidad calorífica específica Convertidor de potencia de radiación y exposición térmica Convertidor de densidad de flujo de calor Convertidor de coeficiente de transferencia de calor Convertidor de caudal volumétrico Caudal másico Convertidor de caudal molar Convertidor de densidad de flujo másico Convertidor de concentración molar Convertidor de concentración másica en solución absoluta) viscosidad Convertidor de viscosidad cinemática Convertidor de tensión superficial Convertidor de permeabilidad de vapor Convertidor de permeabilidad de vapor y tasa de transferencia de vapor Convertidor de nivel de sonido Convertidor de sensibilidad de micrófono Convertidor de nivel de presión sonora (SPL) Convertidor de nivel de presión sonora con presión de referencia seleccionable Convertidor de luminancia Convertidor de intensidad luminosa Convertidor de intensidad de luz Resolución a Tabla de convertidores de computadora Convertidor de frecuencia y longitud de onda Potencia óptica a dioptrías xy longitud focal Potencia óptica en dioptrías y aumento de lente (×) Convertidor de carga eléctrica Convertidor de densidad de carga lineal Convertidor de densidad de carga de superficie Convertidor de densidad de carga a granel Convertidor de densidad de corriente lineal de corriente eléctrica Convertidor de densidad de corriente superficial Convertidor de intensidad de campo eléctrico Convertidor de potencial y voltaje electrostático Convertidor Eléctrico Resistividad Convertidor de resistividad eléctrica Convertidor de conductividad eléctrica Convertidor de conductividad eléctrica Convertidor de inductancia de capacitancia eléctrica Convertidor de calibre de cable americano Niveles en dBm (dBm o dBmW), dBV (dBV), vatios, etc. unidades Convertidor de fuerza magnetomotriz Convertidor de intensidad de campo magnético Convertidor de flujo magnético Convertidor de inducción magnética Radiación. Convertidor de tasa de dosis absorbida de radiación ionizante Radiactividad. Convertidor de radiación de desintegración radiactiva. Exposición Convertidor de dosis a radiación. Convertidor de dosis absorbida Convertidor de prefijos decimales Transferencia de datos Convertidor de unidades de procesamiento de imágenes y tipografía Convertidor de unidades de volumen de madera Cálculo de la masa molar Tabla periódica de elementos químicos D. I. Mendeleev

1 kilocaloría (IT) por hora [kcal / h] = 0,001163 kilovatios [kW]

Valor inicial

Valor convertido

vatio exavatio petavatio teravatio gigavatio megavatio kilovatio hectvatio decavatio decivatio sanewatt milivatio microvatio nanovatio picvatio femtovatio attovatio caballos de fuerza caballos de fuerza métricos caballos de fuerza caldera caballos de fuerza eléctricos potencia de bombeo caballos de fuerza británicos caballos de fuerza británicos unidad térmica (int.) por hora Brit. unidad térmica (IT) por minuto Brit. unidad térmica (IT) por segundo Brit. unidad térmica (termoquímica) por hora Brit. unidad térmica (termoquímica) por minuto Brit. unidad térmica (termoquímica) por segundo MBTU (internacional) por hora Miles de BTU por hora MBTU (internacional) por hora Millones de BTU por hora tonelada de refrigeración kilocaloría (IT) por hora kilocaloría (IT) por minuto kilocaloría (IT) segundo kilocaloría (término ) por hora kilocaloría (término) por minuto kilocaloría (término) por segundo caloría (IT) por hora caloría (IT) por minuto caloría (IT) por segundo caloría (término) por hora caloría (term) por minuto caloría (term) por segundo pie libra fuerza por hora pie lbf / minuto pie lbf / segundo libra-pie por hora libra-pie por minuto libra-pie por segundo ergio por segundo kilovoltio-amperio voltio-amperio newton-metro por segundo julio por segundo exajulio por segundo petajulio por segundo terajulio por segundo gigajulio por segundo megajulio por segundo kilojulio por segundo hectojulio por segundo decjulio por segundo decijulio por segundo centijulio por segundo microjulio por segundo por segundo nanojulio por segundo picojulio por segundo femtojulio por segundo attojulio por segundo julio por hora julio por minuto kilojulio por hora kilojulio por minuto Potencia de Planck

Potencial y voltaje eléctricos

Más sobre el poder

Información general

En física, la potencia es la relación entre el trabajo y el tiempo que lleva hacerlo. El trabajo mecánico es una característica cuantitativa de la acción de la fuerza. F en el cuerpo, como resultado de lo cual se mueve una distancia s... La potencia también se puede definir como la velocidad a la que se transmite la potencia. En otras palabras, la potencia es una medida de la salud de una máquina. Al medir la potencia, puede comprender cuánto y a qué velocidad se está realizando el trabajo.

Unidades de potencia

La potencia se mide en julios por segundo o vatios. Junto con los vatios, también se utilizan caballos de fuerza. Antes de la invención de la máquina de vapor, la potencia de las máquinas no se medía y, en consecuencia, no existían unidades de potencia generalmente aceptadas. Cuando la máquina de vapor comenzó a usarse en las minas, el ingeniero e inventor James Watt comenzó a mejorarla. Para demostrar que sus mejoras hicieron que la máquina de vapor fuera más eficiente, comparó su potencia con el rendimiento de los caballos, ya que los caballos han sido utilizados por la gente durante muchos años, y muchos podrían imaginar fácilmente cuánto trabajo podría hacer un caballo en un determinado período. cantidad de tiempo. Además, las máquinas de vapor no se utilizaron en todas las minas. En aquellos donde se utilizaron, Watt comparó la potencia de los modelos antiguos y nuevos de la máquina de vapor con la potencia de un caballo, es decir, con un caballo de fuerza. Watt determinó este valor experimentalmente observando el trabajo de los caballos de tiro en un molino. Según sus medidas, un caballo de fuerza equivale a 746 vatios. Ahora se cree que esta cifra es exagerada y el caballo no puede trabajar en este modo durante mucho tiempo, pero no cambiaron la unidad. La potencia se puede utilizar como indicador de productividad, ya que a medida que aumenta la potencia, aumenta la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Muchos se han dado cuenta de que es conveniente tener una unidad de potencia estandarizada, por lo que los caballos de fuerza se han vuelto muy populares. Comenzó a usarse para medir la potencia de otros dispositivos, especialmente el transporte. Aunque los vatios se usan casi tanto como los caballos de fuerza, es más probable que la industria automotriz use caballos de fuerza, y muchos compradores comprenden mejor cuándo se usan estas unidades para indicar la potencia de un motor de automóvil.

Energía de los aparatos eléctricos domésticos

Los electrodomésticos suelen estar marcados con vataje. Algunas luminarias limitan la potencia de las bombillas que se pueden utilizar en ellas, por ejemplo, no más de 60 vatios. Esto se debe a que las bombillas de mayor potencia generan mucho calor y la luminaria con el portalámparas puede dañarse. Y la lámpara en sí a alta temperatura en la lámpara no durará mucho. Este es principalmente un problema con las bombillas incandescentes. Las lámparas LED, fluorescentes y de otro tipo generalmente funcionan con un vataje más bajo con el mismo brillo y, si se usan en luminarias diseñadas para lámparas incandescentes, no hay problema de energía.

Cuanto mayor sea la potencia del electrodoméstico, mayor será el consumo de energía y el costo de uso del electrodoméstico. Por lo tanto, los fabricantes mejoran constantemente los electrodomésticos y las lámparas. El flujo luminoso de las lámparas, medido en lúmenes, depende del vataje, pero también del tipo de lámpara. Cuanto mayor sea el flujo luminoso de la lámpara, más brillante se verá su luz. Para las personas, lo importante es el alto brillo y no la energía que consume la lámpara, por lo que últimamente las alternativas a las lámparas incandescentes se están volviendo cada vez más populares. A continuación se muestran ejemplos de tipos de lámparas, su potencia y el flujo luminoso que generan.

  • 450 lúmenes:
    • Lámpara incandescente: 40 vatios
    • Lámpara fluorescente compacta: 9-13 vatios
    • Lámpara LED: 4-9 vatios
  • 800 lúmenes:
    • Lámpara incandescente: 60 vatios
    • Lámpara fluorescente compacta: 13-15 vatios
    • Lámpara LED: 10-15 vatios
  • 1600 lúmenes:
    • Lámpara incandescente: 100 vatios
    • Lámpara fluorescente compacta: 23-30 vatios
    • Lámpara LED: 16-20 vatios

    A partir de estos ejemplos, es obvio que con el mismo flujo luminoso generado, las lámparas LED consumen la menor cantidad de energía y son más económicas que las lámparas incandescentes. En el momento de escribir este artículo (2013), el precio de las bombillas LED es muchas veces superior al precio de las bombillas incandescentes. A pesar de esto, algunos países han prohibido o están a punto de prohibir la venta de lámparas incandescentes debido a su alto poder.

    La potencia de los electrodomésticos puede variar según el fabricante y no siempre es la misma durante el funcionamiento del aparato. A continuación se muestran las capacidades aproximadas de algunos electrodomésticos.

    • Aires acondicionados domésticos para enfriar un edificio residencial, sistema dividido: 20-40 kilovatios
    • Aires acondicionados de ventana monobloque: 1-2 kilovatios
    • Hornos: 2,1-3,6 kilovatios
    • Lavadoras y secadoras: 2-3,5 kilovatios
    • Lavaplatos: 1.8-2.3 kilovatios
    • Hervidores eléctricos: 1-2 kilovatios
    • Microondas: 0,65-1,2 kilovatios
    • Refrigeradores: 0,25-1 kilovatios
    • Tostadoras: 0,7-0,9 kilovatios

    Poder en los deportes

    El rendimiento se puede juzgar por la potencia no solo para las máquinas, sino también para las personas y los animales. Por ejemplo, la potencia a la que un jugador de baloncesto lanza la pelota se calcula midiendo la fuerza que aplica a la pelota, la distancia que voló la pelota y el tiempo que se aplicó esa fuerza. Hay sitios web que le permiten calcular el trabajo y la potencia durante el ejercicio. El usuario selecciona el tipo de ejercicio, ingresa la altura, el peso, la duración del ejercicio, luego de lo cual el programa calcula la potencia. Por ejemplo, según una de estas calculadoras, la potencia de una persona que mide 170 centímetros de altura y pesa 70 kilogramos, que hizo 50 flexiones en 10 minutos, es de 39,5 vatios. Los atletas a veces usan dispositivos para medir la potencia a la que trabajan los músculos durante el ejercicio. Esta información ayuda a determinar qué tan efectivo es el programa de ejercicios elegido.

    Dinamómetros

    Para medir la potencia, se utilizan dispositivos especiales: dinamómetros. También pueden medir el par y la fuerza. Los dinamómetros se utilizan en diversas industrias, desde la tecnología hasta la medicina. Por ejemplo, se pueden usar para determinar la potencia del motor de un automóvil. Se utilizan varios tipos básicos de dinamómetros para medir la potencia de los vehículos. Para determinar la potencia del motor usando solo dinamómetros, es necesario quitar el motor del automóvil y conectarlo al dinamómetro. En otros dinamómetros, la fuerza a medir se transmite directamente desde la rueda del vehículo. En este caso, el motor del automóvil impulsa las ruedas a través de la transmisión, que, a su vez, hace girar los rodillos del dinamómetro, que mide la potencia del motor en diversas condiciones de la carretera.

    Los dinamómetros también se utilizan en deportes y medicina. El tipo de dinamómetro más común para este propósito es el isocinético. Por lo general, este es un equipo de gimnasio con sensor conectado a una computadora. Estos sensores miden la fuerza y ​​la potencia de todo el cuerpo o grupos de músculos específicos. El dinamómetro se puede programar para emitir alarmas y advertencias si la potencia ha superado un cierto valor. Esto es especialmente importante para las personas con lesiones durante el período de rehabilitación, cuando es necesario no sobrecargar el cuerpo.

    Según algunas disposiciones de la teoría del deporte, el mayor desarrollo deportivo se produce con una determinada carga, individual para cada deportista. Si la carga no es lo suficientemente pesada, el atleta se acostumbra y no desarrolla sus habilidades. Si, por el contrario, es demasiado severo, los resultados se deterioran debido a la sobrecarga del cuerpo. La actividad física durante algún ejercicio, como el ciclismo o la natación, está influenciada por muchos factores ambientales, como las condiciones de la carretera o del viento. Tal carga es difícil de medir, sin embargo, puede averiguar con qué potencia el cuerpo resiste esta carga y luego cambiar el patrón de ejercicio, según la carga deseada.

¿Le resulta difícil traducir una unidad de medida de un idioma a otro? Los colegas están listos para ayudarlo. Publicar una pregunta en TCTerms y recibirá una respuesta en unos minutos.

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