Lämmitysputkien eri ympäristöihin valitaan erilaisia materiaaleja
Jätä viesti
Lämmitysputkien eri ympäristöihin valitaan erilaisia materiaaleja
Teollisuuden laitelämmitysteollisuudessa erityyppisiä lämmitysputkia käytetään lämmityslaitteiden lämmittämiseen eri ympäristöissä. Vaikka sitä käytetään laajalti teollisuudessa, on edelleen tapauksia, joissa ympäristövaatimukset eivät ole kovin tarkkoja hankintaprosessin aikana, mikä johtaa lämmitysputkiin käytön aikana tai jonkin aikaa ongelmia, jotka vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti lämmitykseen. vaikutus. Teollisuudessa yleisesti käytetyt lämmitysputket valmistetaan pääosin metalliputkista ulkovaipana ja spiraalimaiset sähkölämmitysseoslangat on jaettu tasaisesti putkien keskiakselille. Raot täytetään ja tiivistetään magnesiumoksidihiekalla, jolla on hyvä eristys ja lämmönjohtavuus, ja putken suuaukon päät on tiivistetty silikonilla.
Lämmitysputken rakennetta analysoimalla voidaan tunnistaa lämpöputken rakentamisen keskeiset materiaalit seuraavasti: 1. Holkin materiaali; 2. Vastuslanka (sähkölämmityslanka); 3. Magnesiumoksidijauhe; 4. Tiivistys. Odota, on muitakin elementtejä. Kuinka tärkeitä nämä avainmateriaalit ovat putkien lämmittämisessä?
1, kotelomateriaalin valinta
Lämmitysputken holkin materiaalin valinta on välttämätön avain, koska väärä valinta voi aiheuttaa merkittäviä häviöitä lämmitysputkelle. Ensinnäkin meidän on ymmärrettävä sähkölämmitysputken seinä, joka on putken holkki.
Lämmitysputken seinämä koostuu yleensä seoksesta, jolla on toimintoja, kuten korroosionesto, iskunkestävä, kosteudenkestävä ja lämmönpoisto. Mitä korkeampi krominikkelipitoisuus ulkoputken lejeeringissä, sitä vahvempi on sähkölämmitysputken korroosionkestävyys; Mitä pienempi hiilipitoisuus, sitä epätodennäköisemmin sähkölämmitysputki ruostuu; Kun sähkölämmitysputken seinämä on seosterästä ja sen kromipitoisuus on 12 %, sitä kutsutaan ruostumattomasta teräksestä valmistetun putken holkkiksi.
2, vastuslangan (lämmityslangan) valinta
Vastuslanka on sähkölämmitysputken lämmityselementti, jonka tehtävänä on muuntaa sähköenergiaa lämpöenergiaksi. Se on tavallisesti jaettu kahteen sarjaan: rautakromi-alumiini ja nikkelikromi (rauta). Eri valmistajien valmistamien vastuslankojen suorituskyky vaihtelee, ja ulkomaisiin vastusjohtoihin verrattuna on edelleen merkittävä ero.
① Korkean lämpötilan sähkölämmitysputken lämmityslanka on Ni Cr -lanka, jonka lämpötilankesto on 1400 º C;
② Keski- ja matalalämpötilaisen sähkölämmitysputken lämmityslanka on Fe Cr -lanka, jonka lämpötilankesto on 1500 ºC. Haittapuolena on, että se on helppo hapettaa ja sillä on lyhyt käyttöikä.
③ Sähkölämmitysputken R-kulman wattitiheys on pienempi kuin suoran osan, ja lämpötilaero näiden välillä on noin 20 ºC lämmityksen aikana. Öljynpainekäsittelyn jälkeen sitä säädetään noin 10 ºC:een.
④ Lämmityslangan halkaisija on ø {{0}},12 ja ø 0,6 välillä.
3, Magnesiumoksidijauhe MgO
Magnesiumoksidijauhe viittaa magnesiumoksidilohkojen sähköiseen sulakiteytymiseen, jotka murskataan ja sekoitetaan eri hiukkaskokojen tai -lukujen kanssa tietyssä suhteessa ja jotka on suoraan tai muunnettu käytettäväksi eristeaineina lämmön johtamiseen korkeissa lämpötiloissa putkimaisessa sähkössä. lämmityskomponentit. Sähkölämmitysputkessa sillä on pääasiassa rooli vastuslangan keskiasennon kiinnittämisessä, varmistaen, että metallikuori ei ole sähköistetty (eristetty), ja viedä vastuslangan tuottamaa lämpöä. Tuotantomenetelmien ja päätarkoitusten mukaan se voidaan jakaa seuraaviin neljään luokkaan:
1. Tavallinen luokituskoodi P
2. Luokituskoodi D matalan lämpötilan kosteudenkestävälle tyypille
3. Keskilämpötilan ja kosteudenkestävä luokituskoodi Z
4. Korkean lämpötilan luokituskoodi G
Magnesiumoksidijauheen suorituskykyvaatimukset:
1. Käyttölämpötilassa MgO-jauheen lämmönjohtavuuden tulee olla korkea, jotta se siirtää nopeasti lämpöä putken pintaan, jolloin vastuslanka lähempänä putken seinämän lämpötilaa;
www.superbheater.com







