Suprafața tubului de încălzire este încărcată?
Lăsaţi un mesaj
Suprafața tubului de încălzire este încărcată?
Deoarece știm cu toții că banda de încălzire a încălzitorului este încărcată, este încărcată și suprafața tubului de încălzire? Răspunsul este negativ.
Tuburile electrice de încălzire sunt utilizate pe scară largă pentru încălzirea lichidelor datorită suprafeței lor neîncărcate. Deci, de ce suprafața tubului de încălzire electrică nu este încărcată? Acest lucru se datorează faptului că spațiul dintre firul de încălzire și carcasa tubului de încălzire este de obicei umplut cu pulbere, iar pulberea de oxid de magneziu umplută are izolație și conductivitate termică.
Cum pot tuburile electrice de încălzire să se încălzească fără a absorbi umezeala?
Din a doua întrebare, se poate observa că, din cauza prezenței materialelor de umplutură izolatoare, suprafața tubului de încălzire electrică nu este încărcată. Cu toate acestea, cum să izolăm tubul de încălzire electrică, astfel încât să nu absoarbă umezeala?
1. Selectați pulbere de magneziu modificat de înaltă puritate (umplutură de izolare).
A doua este utilizarea corectă a etanșării tuburilor de încălzire electrică (selectarea materialelor de etanșare pentru tuburile de încălzire electrică va fi explicată în detaliu mai târziu).
Care este diferența dintre un tub de încălzire electric și un fir de încălzire electric?
Principala diferență dintre tuburile de încălzire electrică și firele de încălzire electrică este că suprafața tubului de încălzire electrică nu este încărcată, în timp ce suprafața firului de încălzire electrică este încărcată.
După ce am explicat motivele de mai sus, cred că problema constă în diferența dintre tubul de încălzire și firul de încălzire electric. Tubul de încălzire are o manta metalică, realizată în principal din oțel inoxidabil (SUS201, 304, 321, 316, 310 etc.), cupru și oțel carbon (fier).
Alegeți diferite țevi acoperite cu metal pentru diferite medii de lucru. Din acest punct, putem obține o manta metalică, care este a patra structură de bază a unui tub de încălzire electrică.
1. Consumul de energie
Tubul de încălzire cu cuarț este încălzit de un rezistor liniar. Tubul de încălzire din fibră de carbon este realizat din material de corp negru. În timpul procesului de conversie a încălzirii electrice, lumina vizibilă este foarte scăzută, iar eficiența conversiei încălzirii electrice depășește 95%. În comparație cu încălzitoarele precum nichel-crom și tungsten molibden, economisește 30% energie.
2. Durata de viata
Durata de viață a tuburilor de încălzire din cuarț este în general de 2000-3000 ore. Durata de viață a conductelor de încălzire din fibră de carbon este de 5000-8000 ore.
3. Conductă
Tuburile de încălzire din cuarț sunt ușor de împachetat, în timp ce tuburile de încălzire din fibră de carbon sunt aspirate. Când se efectuează teste distructive, tubul de încălzire și tubul de încălzire din fibră de carbon ar trebui să fie pornite timp de 30 de minute, în timp ce se efectuează teste distructive în apă. Ca urmare, tubul de încălzire din cuarț a fost deteriorat, iar tubul de încălzire din fibră de carbon a fost intact. După pornirea alimentării, continuă să funcționeze.
4. Transparență
Transparența tuburilor de cuarț afectează direct încălzirea acestora. Tuburile obișnuite de cuarț sunt făcute numai din cuarț sau mică. Tuburile de cuarț din fibră de carbon au suferit un tratament de rafinare și dehidroxilare. Conținutul de hidroxil al tuburilor de cuarț afectează direct puterea calorică a acestora.
5. Protecția mediului
Tungstenul din tuburile de încălzire din cuarț este o resursă neregenerabilă, în timp ce filamentele din fibră de carbon sunt o resursă regenerabilă și inepuizabilă. Linia de producție a deșeurilor de fibră de carbon nu poluează mediul.
6. Reglarea temperaturii și a puterii
Puteți regla temperatura și puterea tubului de încălzire din fibră de carbon. Poate satisface cerințele de echipamente ale diverselor industrii.
www.superbheater.com






