Kuinka ratkaista tärinän vaikutus ilmanlämmittimiin
Jätä viesti
Kuinka ratkaista tärinän vaikutus ilmanlämmittimiin
Lämmittimien käyttö vaikuttaa. Ilmanlämmitin käyttää vettä lämmönsiirtoaineena ja tärinä voi siirtyä nesteen läpi. Värähtelyn välittymistä nesteessä on vaikea ennustaa, mutta nesteessä välittyvän tärinän aiheuttama vaurio ilmanlämmittimelle on hyvin ilmeinen.
Nesteiden kautta välittyviä värähtelyjä on kahta tyyppiä: virtaussuunnan suuntaiset pitkittäisvärähtelyt ja virtaussuuntaa vastaan kohtisuorat poikittaisvärähtelyt, joissa poikittaisvärähtely aiheuttaa merkittäviä vahinkoja ilmanlämmittimelle.
Voimme muuttaa tärinän vaikutusta ilmanlämmittimiin seuraavilla tavoilla:
1. Virtausnopeutta voidaan pienentää lisäämällä putken keskipisteiden välistä etäisyyttä.
2. Seinämän paksuuden lisääminen on myös toimenpide ilmanlämmittimien tärinän parantamiseksi. Tämä menetelmä on pohjimmiltaan tarkoitettu muuttamaan ilmanlämmittimen putkiston luonnollista taajuutta, mikä vähentää tärinän aiheuttamaa resonanssia. Voimme myös muuttaa sitä muuttamalla putkilinjan halkaisijaa ja muita menetelmiä.
Kuinka ylläpitää ilmanlämmittimien hyvää suorituskykyä
Julkaisupäivä: 13. kesäkuuta 2019 Tekijä: Yancheng Siputaike Electric Heating Appliance Co., Ltd. Klikkaa: 136
Kaikki tietävät, että jos lämmitintä käytetään pitkään, sen hyvä suorituskyky väistämättä heikkenee ja heikkenee, mikä vaikuttaa työtehokkuuteen myöhemmässä vaiheessa. Jos ne kaikki vaihdetaan, se ei ole kustannustehokasta. Siksi meidän on säilytettävä ilmanlämmittimen suorituskyky muilta osin. Seuraavassa on yhteenveto putkistojen sähkölämmittimien valmistajien kokemuksista suorituskyvyn ylläpitämisestä ilmanlämmittimiä käytettäessä.
1, Ilmanlämmittimen kaasun sisääntulon virtausnopeuden lisääminen voi parantaa konvektiivista lämmönsiirtoa ja vähentää ilmanlämmittimen sisällä olevan sähköisen lämmityselementin pintalämpötilaa. Tämä ei ainoastaan auta pidentämään ilmanlämmittimen sähköisen lämmityselementin käyttöikää, vaan myös vähentämään ilmanlämmittimen lämmönpoistohäviötä. Siksi ilmalämmönvaihtimen hyötysuhde paranee. Jos nopeus on kuitenkin liian suuri, painehäviö kasvaa jyrkästi, mikä on haitallista lämmitystehokkuuden paranemiselle.
2, Jos muut olosuhteet pysyvät ennallaan ja pintakuorma muuttuu, ilmanlämmittimen sähköisen lämmityselementin seinämän lämpötila muuttuu lineaarisesti. Jos pintakuorma kasvaa, sähkölämmityselementin seinämän lämpötila nousee, mikä lyhentää sähkölämmittimen käyttöikää ilmanlämmittimessä. Jos pintakuorma on kuitenkin liian pieni ja seinän lämpötila liian alhainen, ilmanlämmittimen lämmönvaihtimen hyötysuhde heikkenee. Siksi ilmanlämmittimen sähköisen lämmityselementin pintakuorman valinta on tärkeämpää.
3, Kun ilman lämmittimen ilman lopullinen lämpötila T2 nousee, johtuen ilman viskositeetin kasvusta ja kaasun Reynolds-luvun laskusta, konvektiivisen lämmönsiirron intensiteetti pienenee. Samalla ilmalämmittimen sähköisen lämmityselementin pintalämpötila nousee, mikä lisää lämmönpoistohäviötä ja pienentää lämmönvaihtimen hyötysuhdetta. Kun T2:ta nostetaan liikaa, myös sähkölämmityselementin pinnan lämpötila kohoaa huomattavasti, mikä vaikeuttaa yleisten sähkölämmityselementtien kestävyyttä. Siksi T2:n kasvua rajoittaa yleensä ilmanlämmittimen sähköisen lämmityselementin materiaalin lämmönkestävyys.
Www.superbheater.com






