Selectarea sarcinii de suprafață pentru elementele electrice de încălzire din încălzitoarele de aer este destul de importantă
Lăsaţi un mesaj
Selectarea sarcinii de suprafață pentru elementele electrice de încălzire din încălzitoarele de aer este destul de importantă
1. Creșterea debitului de gaz de intrare al încălzitorului de aer poate întări transferul de căldură convectiv al încălzitorului de aer rezistent la explozie, 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 electric de încălzire din încălzitorul de aer, dar reduce și pierderea de disipare a căldurii a încălzitorului electric cu 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, acest lucru va fi dăunător pentru 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, astfel încât selectarea sarcinii de suprafață pentru elementele electrice de încălzire din încălzitoarele de aer este destul de importantă.
3. 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. În același timp, temperatura suprafeței elementului de încălzire electric din încălzitorul de aer crește, iar analizorul de sulf de carbon cu infraroșu crește pierderea de disipare a căldurii, reducând astfel eficiența schimbătorului de căldură. Când T2 este ridicat prea mult, temperatura de pe suprafața elementului electric de încălzire va crește, de asemenea, foarte mult, ceea ce face dificilă rezistența elementelor de încălzire electrice generale. Prin urmare, creșterea T2 este de obicei limitată de rezistența la căldură a materialului elementului de încălzire electric din încălzitorul de aer.
Încălzitoarele rezistente la explozie sunt utilizate în general în situații periculoase în care există posibilitatea de explozie. Datorită prezenței diferitelor uleiuri, gaze, praf etc. inflamabile și explozive în mediul înconjurător, odată ce intră în contact cu scântei electrice, poate provoca o explozie. Prin urmare, încălzitoarele electrice rezistente la explozie trebuie utilizate pentru încălzire în astfel de situații. Principala măsură de protecție împotriva exploziilor pentru încălzitoarele electrice rezistente la explozie este de a avea în interiorul cutiei de joncțiune a încălzitorului un dispozitiv antideflagrant pentru a elimina pericolul ascuns de aprindere electrică prin scânteie.
Www.superbheater.com







