För att värma en liter vatten en grad, så går det åt 4,17 kJ (kilo-joule) (en joule är lika med en Watt-sekund). 4170 Joule / 3600 sekunder = 1,16 Watt-timme (Wh) Har du en pump i vattnet som drar 100 Watt, så omvandlas all energi till värme och rörelseenergi. Rörelseenergin i vattnet omvandlats till succesivt till värme. Dvs all inmatad energi har blivit värme ! Exempel: Har du en pump på 100 Watt i ett 100 liters kar, så värms vattnet med 1/1,16 = 0,86 grader per timme. Om vattnet var helt isolerat, så skulle vatten bli oändligt varmt (i teorin) I praktiken, så är karet inte helt isolerat, utan det kyls ner beroende på flera olika faktorer. Dessa är främst: - Avkylning på alla glasytor (obeservera att glaset är en isolator, även fast den är ganska dålig) - Avkylning pga vattenavdunsting (kan ökas med extra yt-fläktar eller en kraftig skummare) - Avkylning av "öppna" vattenytor (förutom vattenavdunstningen) (glöm inte att skummare och avrinning även har "öppna" vattenytor) När man får jämnvikt mellan tillförd och bortförd effekt dvs P(in) = P(ut), så får man en temperaturjämnvikt i karet. Det exempel som Stig tog upp gäller för ett "standard"-kar. Skillnaderna kan dock vara stora. Jämför dessa två exempel. - Ett kar med skydds-lock (dvs ingen avdustning), ingen skummare och ingen sump (typ sötvattens-kar) - Ett kar utan skyddslock och stor ytcirkulation (stor avdunstning), stor sump och en fet skummare. (typ saltvattenskar) Skillnaden mellan dessa kan vara flera hundra procent.....och detta återspeglas direkt i temperaturhöjningen. Om man har en luftkyld cirkulationspump ex Tunze 4002/4004, så blir rörelseenergin ifrån pumpen värme i karet, medans värmeförlusten i pumpen värmer luften. Ex. Har man en pump på 100 Watt och med 60 % verkningsgrad, så kommer 60 Watt ner i karet och 40 W kyls ner av luftfläkten som finns runt pump-huvudet.