| Стадия | ΔT / % | Q |
|---|---|---|
| Итого | — |
Предлагаем точный инструмент для вычисления количества теплоты, необходимого для нагревания или охлаждения, для плавления и кристаллизации, для парообразования и конденсации. Поддерживаются ввод по массе или по объёму плюс плотность. Выбирайте единицы массы и температуры кнопками. Результат — подробная разбивка по стадиям, график и стрелочный индикатор. Работает онлайн, в том числе на телефонах.
Для чего использовать программу
- Когда нужно узнать сколько джоулей потребуется, чтобы нагреть жидкость, расплавить материал или испарить его.
- Для инженерных оценок отопления, процессов с фазовыми переходами, лабораторных расчётов.
- Для оценки мощности нагревателя или времени нагрева при заданной мощности.
Поля ввода исходных данных
- Режим расчёта — нагрев/охлаждение, плавление/кристаллизация, парообразование/конденсация.
- Режим ввода количества — по массе либо объём + плотность. При выборе объёма и плотности масса вычисляется автоматически.
- Масса — количество вещества. Единицы выбираются кнопками: килограмм, грамм, тонн. Внутренние расчёты происходят в килограммах.
- Объём — кубические метры. При вводе объёма и плотности масса рассчитывается автоматически и вставляется в поле массы.
- Плотность — кг/м³, позволяет получить массу из объёма.
- Удельная теплоёмкость c — в джоулях на килограмм на градус. Приближённые значения можно взять из справочной таблицы ниже.
- Начальная и конечная температуры — вводятся в выбранных единицах (°C, K, °F); внутренние расчёты выполняются в градусах Цельсия после соответствующей конверсии.
- T перехода — температура плавления или кипения в выбранных единицах.
- Теплота перехода L — удельная скрытая теплота, J/kg.
- Доля перехода, % — если переход происходит частично (например частичное плавление), укажите процент завершения процесса.
- Мощность и время — вспомогательные поля: по мощности вычисляется время необходимое для передачи теплоты; по времени вычисляется требуемая мощность.
Какие результаты показывает калькулятор
- Разбивка по стадиям с подробным описанием: нагрев до точки перехода, латентная теплота, нагрев после перехода и так далее.
- Итоговое количество теплоты Q в удобной единице (Дж, кДж, МДж) в таблице и на индикаторе. На стрелочном холсте значение также отображается, с двумя десятичными знаками.
- График накопленного Q по температуре и подсказки.
- Оценка времени при заданной мощности и требуемая мощность при заданном времени.
Используемые формулы
Во всех формулах предполагается, что массы выражены в килограммах, температура в градусах Цельсия (для расчётов), тепло в джоулях.
Нагрев или охлаждение, без фазового перехода
Q = m · c · ΔT
где ΔT = T₂ − T₁. Если вы вводите температуры в K или °F, калькулятор предварительно переводит их в °C для расчёта ΔT.
Латентная теплота (плавление / кристаллизация)
Q_lat = m · L · f
где L — удельная теплота перехода, J/kg, а f — доля перехода в долях единицы (например 0.5 для 50%).
Общий алгоритм при прохождении точки перехода
Если на пути от T₁ к T₂ встречается точка перехода T_trans, рассчитываются три компонента:
- Нагрев/охлаждение до T_trans: Q1 = m · c · (T_trans − T₁)
- Латентная часть: Q2 = m · L · f
- Нагрев/охлаждение после T_trans: Q3 = m · c · (T₂ − T_trans)
Итого: Q_total = Q1 + Q2 + Q3.
Преобразования температуры
K = °C + 273.15
°F = °C · 9/5 + 32
Для изменения дельты температуры: Δ°F = Δ°C · 9/5. Если вы выбираете отображение в °F, дельты масштабируются соответствующим образом.
Масса из объёма и плотности
m = V · ρ
где V в м³, а ρ в кг/м³.
Справочные таблицы
Удельная теплоёмкость c, Дж/(кг·K)
| Вещество | c, Дж/(кг·K) |
|---|---|
| Вода, жидкость (20 °C) | 4186 |
| Пар воды (газ) | 2010 |
| Лёд | 2100 |
| Этанол (жидкость) | 2440 |
| Метанол (жидкость) | 2500 |
| Бензол | 1760 |
| Масло растительное | 1970 |
| Бензин | 2200 |
| Воздух (при 20 °C) | 1005 |
| Азот (N₂) | 1040 |
| Кислород (O₂) | 918 |
| Алюминий | 900 |
| Медь | 385 |
| Железо чистое | 449 |
| Сталь углеродистая | 490 |
| Латунь (бронза) | 380 |
| Свинец | 128 |
| Медь | 385 |
| Серебро | 235 |
| Золото | 129 |
| Титан | 520 |
| Ртуть | 140 |
| Бетон | 880 |
| Стекло | 840 |
| Кирпич | 840 |
| Песок сухой | 830 |
| Древесина (дуб, сухая) | 1700 |
| Полистирол твёрдый | 1300 |
| Полиэтилен (HDPE) | 2300 |
Удельная скрытая теплота L, Дж/кг
| Материал / процесс | L, Дж/кг |
|---|---|
| Вода, плавление (лед → вода) | 334000 |
| Вода, парообразование в кипении | 2257000 |
| Этанол, парообразование | ~846000 |
| Метанол, парообразование | ~1100000 |
| Бензол, парообразование | ~385000 |
| Аммиак, парообразование | ~1370000 |
| Свободное плавление олова (Sn), | ~59000 |
| Алюминий, плавление | ~397000 |
| Медь, плавление | ~205000 |
| Ртуть, парообразование | ~590000 |
| Сера, плавление | ~35000 |
| Сталь, плавление | ~270000 |
| Органические растворители (испарение) | ~300000–1100000 |
Плотность ρ, кг/м³ при 20 °C
| Вещество | ρ, кг/м³ |
|---|---|
| Вода, жидкая | 1000 |
| Лёд | 917 |
| Пар воды | ~0.6 (зависит от T и p) |
| Алюминий | 2700 |
| Медь | 8960 |
| Железо | 7874 |
| Сталь | 7850 |
| Латунь | ~8400 |
| Свинец | 11340 |
| Золото | 19300 |
| Серебро | 10490 |
| Титан | 4500 |
| Ртуть | 13546 |
| Бетон | ~2400 |
| Стекло | ~2500 |
| Кирпич | ~1800–2000 |
| Песок насыпной | ~1600 |
| Древесина (дуб, сухая) | ~700 |
| Древесина (сосна, сухая) | ~500 |
| Этанол | 789 |
| Метанол | 792 |
| Бензин | ~720–760 |
| Масло растительное | ~910–930 |
| Полиэтилен (плотность) | ~950 |
| Воздух (при 1 атм, 15–20 °C) | 1.225 |
| Бензол | 876 |
| Песок (твёрдый, зерно) | ~2650 |
Примечание: значения приведены для удобства и ориентировочных расчётов. Плотность и теплоёмкость зависят от температуры, давления, состава и влажности. Для инженерных задач используйте таблицы свойств материалов или данные поставщика.
Примеры расчётов пошагово
Пример 1 — Нагревание воды
Задача: нагреть 2.00 кг воды от 20.0 °C до 100.0 °C. Используем c = 4186 Дж/(кг·K).
Формула: Q = m · c · ΔT
Расчёт шагов:
- m = 2.00 кг
- ΔT = 100.0 − 20.0 = 80 K
- Q = 2.00 · 4186 · 80 = 669760 Дж
Результат: Q = 669760 Дж = 669.76 кДж = 0.67 МДж.
Пример 2 — Разморозка и нагрев льда до воды
Задача: взять 1.00 кг льда при −10 °C, расплавить и нагреть полученную воду до 20 °C. Используем c_ice = 2100, c_water = 4186, L_fusion = 334000 Дж/кг.
Шаги и расчёты:
- Нагрев льда от −10 до 0 °C: Q1 = m · c_ice · (0 − (−10)) = 1.00 · 2100 · 10 = 21000 Дж
- Плавление при 0 °C: Q2 = m · L = 1.00 · 334000 = 334000 Дж
- Нагрев воды от 0 до 20 °C: Q3 = m · c_water · 20 = 1.00 · 4186 · 20 = 83720 Дж
Итог: Q_total = Q1 + Q2 + Q3 = 21000 + 334000 + 83720 = 438720 Дж
Результат: 438720 Дж = 438.72 кДж.
Пример 3 — Выпаривание части воды
Задача: 0.50 кг воды нагреть с 90 °C до пара при 120 °C. Предполагаем L_vap = 2257000 Дж/кг, c_water = 4186, c_steam ≈ 2010 Дж/(кг·K).
Шаги:
- Нагрев воды от 90 до 100 °C: Q1 = 0.5 · 4186 · 10 = 20 930 Дж
- Парообразование при 100 °C: Q2 = 0.5 · 2 257 000 = 1 128 500 Дж
- Нагрев пара от 100 до 120 °C: Q3 = 0.5 · 2010 · 20 = 20 100 Дж
Итог: Q_total = 20 930 + 1 128 500 + 20 100 = 1 169 530 Дж
Результат: 1 169 530 Дж = 1169.53 кДж.
Практические советы по работе с калькулятором
- Если вы вводите данные в объёмах и плотности, проверяйте единицы плотности. Для жидкости указывайте кг/м³.
- При выборе Фаренгейта учтите, что дельта температур переводится как Δ°F = Δ°C * 9/5. Калькулятор делает это автоматически.
- Если график тормозит при перетаскивании ползунков, это обычно связано с перерисовкой графика. Используйте кнопку «Обновить» для принудительной реконструкции графика при больших объёмах данных.

Таблица показывает единый масштаб энергии для удобного сравнения строк. Это означает что все строки приведены к одной единице (Дж, кДж, МДж) в зависимости от порядка величины.
✍ Калькулятор будет полезен инженерам теплоэнергетики, лабораторным инженерам, технологам пищевой промышленности, студентам технических специальностей и всем, кому нужны быстрые, но прозрачные оценки затрат теплоты в процессах с нагревом, фазовыми переходами и конденсацией.
Точные расчёты количества теплоты позволяют понимать, как ведут себя материалы в широком диапазоне температур и как меняются их свойства при нагревании, охлаждении и фазовых переходах. Знание удельной теплоёмкости, плотности и скрытой теплоты помогает прогнозировать энергозатраты, подбирать оборудование и определять параметры технологических процессов. При работе с реальными объектами важно учитывать возможные отклонения, связанные с влажностью, примесями, качеством сырья и условиями хранения. Для инженерных задач имеет значение и скорость теплообмена, которая зависит от формы заготовки, теплопроводности и внешних условий. Калькулятор обеспечивает базовый термодинамический расчёт и подходит для учебных задач, лабораторных работ, предварительных оценок и проверки результатов. При необходимости можно расширить ввод дополнительными характеристиками материала или перейти к моделированию с учётом теплопередачи, чтобы получить ещё более точную картину распределения температуры в теле. Такой подход помогает лучше понимать физическую природу процессов и корректно применять полученные значения в практике.







