Etusivu - Tietoa - Tiedot

Kuinka 3D: n kuuma taivutettujen lasilämmitysputkien suorituskyky muuttuu eri ympäristön lämpötiloissa?

Kehittyneenä lämmityselementtinä 3D-kuuma taivutettujen lasilämmitysputken suorituskyky osoittaa erilaisia ​​muutoksia eri ympäristön lämpötiloissa.

Matalan lämpötilan ympäristössä ensin lämmitysputken lähtöteho voi kasvaa. Tämä johtuu siitä, että kun ympäristön lämpötila on alhainen, lämmitysputken on kuluttava enemmän sähköä nostamaan omaa lämpötilaansa nopeasti asetetun työlämpötilan saavuttamiseksi. Esimerkiksi ympäristössä, joka on lähellä 0 astetta, se voi kuluttaa 10% - 15% enemmän sähköä käynnistysvaiheessa kuin 20 asteen ympäristössä. Toiseksi kuuma taivutetun lasin lämpölaajennuskertoimen ominaisuudet muuttuvat kriittisemmiksi matalan lämpötilan ympäristöissä. Suuren lämpötilan muutoksen vuoksi, jos lasi lämmitetään liian nopeasti matalasta lämpötilasta alkavan prosessin aikana, se voi aiheuttaa suurta lämpöjännitystä sisä- ja ulkokerroksen lämpötilaeron vuoksi. Tämä lämpöjännitys voi aiheuttaa pieniä halkeamia lasissa, mikä vaikuttaa siten lämmitysputken tiivistymiseen ja käyttöikäyn.

3D kuuma taivutettu lasilämmitysputki

Ympäristön lämpötilan noustessa, kun se lähestyy lämmitysputken normaalin työlämpötila -alueen ylärajaa, sen lämmön hajoamisen tehokkuus vaikuttaa tietyssä määrin. Korkean lämpötilan ympäristössä, kuten ympäristön lämpötilassa yli 40 astetta, ilman lämpötila lämmitysputken ympärillä on korkea, mikä vaikeuttaa lämmön häviämistä. Tällä hetkellä lämpöputken lämpötila voi olla korkeampi kuin normaalissa ympäristön lämpötilassa, mikä voi aiheuttaa lämmitysputken vastusmuutoksen. Ohmin lain mukaan vastusmuutos vaikuttaa edelleen lämmitystehoon. Jos lämmön hajoaminen ei ole ajankohtaista, se voi myös aiheuttaa ylikuumenemissuojauslaitteen alkamisen, aiheuttaen lämmitysputken keskeyttämään työn, kunnes lämpötila laskee turvalliselle alueelle.

Lisäksi kosteudella eri ympäristön lämpötiloissa on myös vaikutus 3D-kuumaan taivutettuihin lasilämmitysputkiin. Korkeassa kosteusympäristössä tiivistyminen voi tapahtua lämmitysputken pinnalla. Kun tiivistetyt vesipisarat tarttuvat lämmitysputken pintaan, toisaalta se vaikuttaa lämmön hajoamiseen, koska vesipisaroiden haihtumisen on absorboitava lämpö; Toisaalta, jos vesipisarat tunkeutuvat lämmitysputken rajapintaan tai tiivistämään osaa, se voi aiheuttaa sähkövirheitä, kuten oikosulkuja. Kuivassa ympäristössä, vaikka tiivistymisriski ei ole, ilman huonon lämmönjohtavuuden vuoksi, lämmön hajoaminen on suhteellisen hidasta, mikä vaatii myös lämmitysputken lämpötilanhallinnan ja turvallisuuden huomioon ottamisen.

Jotta voidaan varmistaa, että 3D-kuuma taivutettu lasilämmitysputki voi toimia vakaasti eri ympäristön lämpötiloissa, on tarpeen suorittaa kohtuullinen lämpötilanhallinta- ja suojaussuunnitelma. Hyväksy esimerkiksi älykäs lämpötilanhallintajärjestelmä lämmitystehon automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaan; Vahvistaa tiivissuunnittelua veden höyryn pääsyn estämiseksi; ja optimoi lämmön hajoamisrakenne lämmön hajoamisen tehokkuuden parantamiseksi sopeutuakseen monimutkaisiin ympäristön lämpötilaolosuhteisiin.

 

info-1600-1103

 

Lähetä kysely

Saatat myös pitää