选型结论
先用能量平衡做初步筛选,再在真实整机中验证所选模组或发热组件。计算流量不能作为产品保证值。
一、比较产品前先明确三个量
| 参数 | 单位 | 含义 |
|---|---|---|
| 输入功率P | kW | 用于加热流动水的电功率或有效热功率 |
| 水流量Q | L/min | 每分钟通过发热水路的水量 |
| 温升ΔT | °C | 目标出水温度减去进水温度 |
筛选最严苛工况时,应采用预计最低进水温度。
二、用能量平衡完成第一轮估算
对液态水,可采用实用SI近似式P(kW) ≈ 0.0698 × Q(L/min) × ΔT(°C) ÷ η,其中η为小数形式的加热效率。同一公式可以变形估算流量或温升。
- 所需功率:P ≈ 0.0698 × Q × ΔT ÷ η。
- 理想流量:Q ≈ P × η ÷ (0.0698 × ΔT)。
- 理想温升:ΔT ≈ P × η ÷ (0.0698 × Q)。
该系数采用水密度约1 kg/L、比热容约4.19 kJ/(kg·K)计算。需要更高精度时,应使用测量物性和双方确认的测试方法。
三、观察温升如何改变理想流量
下表以2.1 kW、η = 1.00说明物理关系。它是理想上限计算,不代表LL-JRMZ-01或任何JRB产品的额定输出。
| 温升 | 进水→出水示例 | 2.1 kW理想流量 |
|---|---|---|
| 30°C | 20°C → 50°C | 约1.00 L/min |
| 50°C | 20°C → 70°C | 约0.60 L/min |
| 70°C | 20°C → 90°C | 约0.43 L/min |
| 75°C | 25°C → 100°C | 约0.40 L/min |
功率固定时,所需温升越大,可实现流量越低。真实输出还会受到效率、功率公差、电压、水泵曲线和控制方式影响。
四、计算时保留产品边界
| 产品组 | 已经包含 | 仍影响整机结果的条件 |
|---|---|---|
| LL-JRMZ-01完整模组 | 2100 W发热体、水泵和控制器 | 进水工况、额定供电、安装、水源、工作周期和整机验证 |
| LL-JRB发热组件 | 发热水路、温感位置和组件级保护 | 水泵、阀门、主控、流量控制、供电架构和系统安全 |
JRB产品公开的常温水路通水流量不能作为保证的热水出水量。
五、提交型号审核所需的条件
- 最低和典型进水温度。
- 目标出水温度,以及是否需要开水输出。
- 单次出水量、所需流量、出水时间和两次工作间隔。
- 可用电压、频率、整机功率上限和保护架构。
- 已有水泵、阀门、温感和主控策略。
- 安装空间、安装方向、水口位置和预计年用量。

