Cum să menținem performanța bună a încălzitoarelor electrice cu aer?
Lăsaţi un mesaj
Cum să menținem performanța bună a încălzitoarelor electrice cu aer?
1. Creșterea debitului de gaz de intrare al încălzitorului de aer poate întări transferul de căldură convectiv al încălzitorului de aer, reducând în același timp temperatura de suprafață a elementului de încălzire electric din interiorul încălzitorului de aer. Acest lucru nu numai că ajută la prelungirea duratei de viață a elementului de încălzire electric al încălzitorului de aer, dar reduce și pierderea de disipare a căldurii a încălzitorului de aer. Prin urmare, eficiența schimbătorului de căldură cu aer este îmbunătățită. Cu toate acestea, dacă viteza este prea mare, va provoca o creștere bruscă a pierderii de presiune, ceea ce nu va conduce la îmbunătățirea eficienței încălzirii.
2. Dacă alte condiții rămân neschimbate și sarcina de suprafață este modificată, temperatura peretelui elementului electric de încălzire din aeroterma se va modifica liniar. Dacă sarcina de suprafață crește, temperatura peretelui elementului de încălzire electric va crește, ceea ce va reduce durata de viață a elementului de încălzire electric din încălzitorul de aer. Cu toate acestea, dacă sarcina de suprafață este prea mică și temperatura peretelui este prea scăzută, eficiența schimbătorului de căldură a încălzitorului de aer va scădea. Prin urmare, selectarea sarcinii de suprafață a elementului electric de încălzire din încălzitorul de aer este mai importantă.
Când temperatura finală T2 a aerului din încălzitorul de aer crește, datorită creșterii vâscozității aerului și scăderii numărului Reynolds a gazului, intensitatea transferului de căldură convectiv scade, iar temperatura de suprafață a elementului electric de încălzire din încălzitorul de aer, de asemenea, scade. crește, rezultând o creștere a pierderii de căldură prin disipare și o scădere a eficienței schimbătorului de căldură. Când T2 crește prea mult, temperatura de suprafață a elementului de încălzire electrică va crește, de asemenea, foarte mult, făcând imposibilă rezistența elementelor de încălzire electrice obișnuite. Prin urmare, creșterea T2 este de obicei limitată de rezistența la căldură a materialului elementului de încălzire electric din încălzitorul de aer. Care este diferența dintre carcasa rigidă impermeabilă și carcasa flexibilă impermeabilă?
Manșonul rigid impermeabil este o țeavă de oțel cu un inel de aripă exterioară (confecționată din tablă de oțel înfășurată în jurul țevii de oțel), instalată în interiorul peretelui (în mare parte pereți de beton), utilizată pentru pătrunderea generală a conductei, ceea ce este benefic pentru impermeabilizarea pereților; Pe lângă inelul aripii exterioare, manșonul flexibil impermeabil are și inele de reținere interioare, filete interioare ale flanșei, care se vând în seturi sau pot fi prelucrate singur. Este utilizat pentru conductele cu nevoi de absorbție a șocurilor, cum ar fi conductele conectate la pompele de apă care trec prin pereți. Adică, dacă ținem cont de performanța impermeabilă a ambelor părți ale peretelui, ar trebui selectate mâneci impermeabile flexibile; Dacă luăm în considerare doar penetrarea peretelui conductei, fără a lua în considerare performanța impermeabilă a ambelor părți ale peretelui și deformarea deplasării conductei după pătrunderea în perete, putem alege manșoane rigide impermeabile.
Www.superbheater.com






