Cum se va schimba performanța tuburilor de încălzire din sticlă 3D la cald, sub temperaturi ambientale diferite?
Lăsaţi un mesaj
Ca un element de încălzire avansat, performanța tubului de încălzire din sticlă 3D-îndoită la cald va arăta diverse modificări la diferite temperaturi ambientale.
În mediul la temperaturi scăzute, în primul rând, puterea de pornire a tubului de încălzire poate crește. Acest lucru se datorează faptului că atunci când temperatura ambiantă este scăzută, tubul de încălzire trebuie să consume mai multă energie electrică pentru a -și crește rapid propria temperatură pentru a atinge temperatura de lucru setată. De exemplu, într -un mediu apropiat de gradul 0, poate consuma 10% - 15% mai multă energie electrică în faza de pornire decât într -un mediu de 20 de grade. În al doilea rând, caracteristicile coeficientului de expansiune termică ale sticlei călduroase devin mai critice în mediile cu temperaturi joase. Datorită schimbării mari a temperaturii, dacă sticla este încălzită prea repede în timpul procesului de pornire de la temperatură scăzută, poate produce tensiune termică mare datorită diferenței de temperatură dintre straturile interioare și exterioare. Această tensiune termică poate provoca fisuri minuscule în sticlă, afectând astfel durata de etanșare și service a tubului de încălzire.
3D tub de încălzire din sticlă cald 3D
Pe măsură ce temperatura ambiantă crește, atunci când se apropie de limita superioară a intervalului normal de temperatură de lucru a tubului de încălzire, eficiența disipației căldurii va fi afectată într -o anumită măsură. Într -un mediu de temperatură ridicată, cum ar fi o temperatură ambiantă peste 40 de grade, temperatura aerului din jurul tubului de încălzire este ridicată, ceea ce face dificilă disiparea căldurii. În acest moment, temperatura din interiorul tubului de încălzire poate fi mai mare decât la temperatura ambiantă normală, ceea ce poate determina schimbarea rezistenței tubului de încălzire. Conform legii lui Ohm, modificarea rezistenței va afecta și mai mult puterea de încălzire. Dacă disiparea căldurii nu este oportună, poate provoca, de asemenea, începerea dispozitivului de protecție la supraîncălzire, determinând suspendarea tubului de încălzire până când temperatura scade la un interval sigur.
Mai mult decât atât, umiditatea la diferite temperaturi ambientale va avea, de asemenea, un efect asupra tuburilor de încălzire din sticlă 3D la cald. Într -un mediu de umiditate ridicat, se poate produce condensare pe suprafața tubului de încălzire. Când picăturile de apă condensate aderă la suprafața tubului de încălzire, pe de o parte, acesta va afecta disiparea căldurii, deoarece evaporarea picăturilor de apă trebuie să absoarbă căldura; Pe de altă parte, dacă picăturile de apă pătrund în interfață sau în partea de etanșare a tubului de încălzire, poate provoca defecțiuni electrice, cum ar fi scurtcircuite. Într -un mediu uscat, deși nu există niciun risc de condensare, din cauza conductivității termice slabe a aerului, disiparea căldurii va fi relativ lentă, ceea ce necesită, de asemenea, luarea în considerare a controlului temperaturii și a siguranței tubului de încălzire.
Pentru a se asigura că tubul 3D de încălzire din sticlă cald, poate funcționa stabil sub temperaturi ambientale diferite, este necesar să se efectueze un control rezonabil al temperaturii și proiectarea protecției. De exemplu, adoptați un sistem inteligent de control al temperaturii pentru a regla automat puterea de încălzire în funcție de temperatura ambiantă; Consolidarea designului de etanșare pentru a preveni intrarea vaporilor de apă; și optimizați structura de disipare a căldurii pentru a îmbunătăți eficiența de disipare a căldurii pentru a se adapta la diverse condiții complexe de temperatură ambientală.







