Acasă - Cunoştinţe - Detalii

Când T2 crește prea mult, temperatura de suprafață a elementului electric de încălzire va crește, de asemenea, semnificativ

Când T2 crește prea mult, temperatura de suprafață a elementului electric de încălzire va crește, de asemenea, semnificativ

1. Creșterea debitului de gaz de intrare al încălzitorului de aer poate întări transferul de căldură convectiv al încălzitorului electric cu 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 din încălzitorul de aer, dar reduce și pierderea de disipare a căldurii a încălzitorului electric cu aer, îmbunătățind astfel eficiența schimbătorului de căldură cu aer. Cu toate acestea, dacă viteza este prea mare, va provoca o creștere bruscă a pierderii de presiune, care va fi dăunătoare îmbunătățirii eficienței de încălzire.

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 fi redusă. 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. 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 crește prea mult, temperatura de suprafață a elementului electric de încălzire va crește, de asemenea, foarte mult, făcând imposibilă 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.

Încălzitorul electric cu conducte de aer este mai eficient din punct de vedere energetic, deși are o putere foarte mare, pierde cea mai mică energie, deci este foarte eficient și economisește energie. Dezavantajul este că puterea electrică este prea mare, ceea ce face dificilă rezistența sistemului de distribuție al unor case mai vechi, ceea ce poate provoca declanșarea sau chiar arderea liniilor electrice. Puterea unui încălzitor de apă cu stocare termică este în jur de unul sau doi kilowați, ceea ce este acceptabil pentru liniile generale de distribuție a energiei electrice. Poate fi pornit mai întâi pentru a fierbe apa și apoi oprit pentru a face un duș, ceea ce este mai sigur. Cu toate acestea, deoarece apa caldă este stocată într-un rezervor de apă pentru încălzire și puterea nu este foarte mare, timpul de încălzire este mai lung și se pierde mai multă căldură în această perioadă, irosind multă energie electrică.

Încălzitoarele electrice cu conducte de aer nu sunt ca încălzitoarele de apă sigure în stil butoi mare, iar stilul cu baril mare consumă energie electrică și nu este sigură. Un încălzitor de apă caldă trebuie să știe cum să regleze volumul de apă și să se potrivească cu angrenajul sau puterea încălzitorului de apă pentru utilizare.

Www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Trimite anchetă

S-ar putea sa-ti placa si